<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bruvera</id>
	<title>Descubriendo la Física - Contribuciones del usuario [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bruvera"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Especial:Contribuciones/Bruvera"/>
	<updated>2026-04-21T01:43:38Z</updated>
	<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.8</generator>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35973</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35973"/>
		<updated>2018-02-20T17:55:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a esto, la posibilidad de diseñar, construir y manipular objetos nanoscópicos en sistemas biológicos abrió la puerta para una enorme cantidad de terapias y técnicas de diagnóstico que actualmente se encuentran en diferentes estados de avance, desde las pruebas de concepto hasta la aplicación clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependiendo de la aplicación buscada, se pueden fabricar nanopartículas de diferentes materiales como metales, semiconductores, dieléctricos y materiales orgánicos. Estos materiales también se pueden combinar en una misma nanoestructura a fin de aprovechar sus propiedades de manera simultánea u obtener propiedades nuevas de la combinación.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NPs.jpeg |thumb|400px|Imagen por microscopía de electrones de “nanoestrellas” de aleación de hierro y platino (A), recubiertas con oro (C) y finalmente con sílica (óxido de silicio).(Pazos-Pérez, N., Rodríguez-González, B., Hilgendorff, M., Giersig, M., &amp;amp; Liz-Marzán, L. M. (2010). Gold encapsulation of star-shaped FePt nanoparticles. Journal of Materials Chemistry, 20(1), 61-64.)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Nanoimanes y sus dominios=&lt;br /&gt;
Un tipo de nanopartículas con varias aplicaciones médicas, es el de las nanopartículas magnéticas. De la misma forma que con metales como el oro, se pueden sintetizar nanopartículas de materiales con respuesta magnética como el hierro y sus óxidos. Así, es posible introducir en los tejidos un material que luego puede ser manipulado desde el exterior mediante campos magnéticos tanto constantes como alternos. Esto permite utilizar a las nanopartículas como actuadores para aplicar fuerza, como contraste para imágenes por resonancia magnética y como transductores de potencia para generar calor, entre otras muchas aplicaciones. En este artículo y los siguientes vamos a contar un poco de estos usos de las nanopartículas magnéticas. Pero primero tenemos que mencionar algunas características de los materiales magnéticos en general, y de los nanoestructurados en particular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dominios magnéticos==&lt;br /&gt;
Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos como el hierro y algunos de sus óxidos (la magnetita Fe3O4 y la maghemita Fe2O3 ) son los que se pueden atraer más fácilmente con un imán. En escala macroscópica, estos materiales se pueden magnetizar, o sea, si se los expone a un campo magnético intenso, se convierten ellos mismos en un imán. Pero después de un cierto tiempo pierden su magnetización. Esto se debe a que tienden a minimizar su energía separando su volumen en regiones que llamamos “dominios magnéticos”. Cada dominio magnético conserva una cierta magnetización. Cuando aplicamos un campo externo, todos los dominios magnéticos tienden a apuntar en la dirección del campo, pero debido a que la interacción entre dominios vecinos apuntando en una misma dirección eleva la “energía magnetostática” del material, al retirar el campo los dominios empiezan a orientarse en todas direcciones y la magnetización neta desaparece. Este proceso de desmagnetización puede durar desde minutos hasta años, dependiendo del material y de la temperatura. Es por esto que no todos los objetos de hierro se comportan como imanes, su estado de menor energía es el desmagnetizado.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Dominios.jpeg |thumb|400px|En un material desmagnetizado (izq) los dominios magnéticos apuntan en todas direcciones (configuración de baja energía). En un material con magnetización neta (der), apuntan mayoritariamente en una dirección (configuración de alta energía).]]&lt;br /&gt;
Ahora, cuando un material magnético se presenta en partículas o estructuras en alguna dimensión menores que el tamaño típico de un dominio, estos ya no se pueden generar y la tendencia a desmagnetizarse desaparece. Así, se pueden obtener partículas “monodominio” cuya magnetización es permanente en magnitud.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Islasmag.jpeg |thumb|400px|A la izquierda vemos islas de un material magnético depositado sobre otro material. Las islas tienen 8 nm de altura y están divididas en dominios como se muestra en la imagen del medio donde cada color corresponde a una orientación de la magnetización. A la derecha vemos islas de 4 nm de altura. La formación de dominios ya no es posible y cada isla se encuentra magnetizada completamente en una dirección.]]&lt;br /&gt;
==Peeeero…==&lt;br /&gt;
En la naturaleza todo tiene un costo. Si bien, achicar las partículas magnéticas nos permite tener objetos monodominio, cuando más chico es un sistema magnético, más fácil es cambiar su magnetización. Esto resulta importante a nivel tecnológico por ejemplo en los sistemas magnéticos de almacenamiento de información como los discos rígidos convencionales de las computadoras. En estos sistemas, los bits digitales se almacenan como dominios magnéticos orientados en uno u otro sentido. Por un lado es deseable tener dominios pequeños para poder almacenar más información en menos espacio, pero cuanto más pequeños los dominios, menos estable es la información.&lt;br /&gt;
Pasado un límite inferior de tamaño que depende del material y la tempertura, una nanopartícula magnética presenta una magnetización tan inestable que fluctúa continuamente, al punto que para la mayoría de las técnicas de medición, la magnetización promedio resulta nula.&lt;br /&gt;
En los próximos artículos, seguiremos contando sobre el comportamiento especial de los nanoimanes y sobre las aplicaciones a la medicina que surgen a raíz de este.&lt;br /&gt;
[[Nanoparticulas en medicina pte 2|Nanoparticulas en medicina pte 2]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35972</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35972"/>
		<updated>2018-02-20T17:43:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a esto, la posibilidad de diseñar, construir y manipular objetos nanoscópicos en sistemas biológicos abrió la puerta para una enorme cantidad de terapias y técnicas de diagnóstico que actualmente se encuentran en diferentes estados de avance, desde las pruebas de concepto hasta la aplicación clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependiendo de la aplicación buscada, se pueden fabricar nanopartículas de diferentes materiales como metales, semiconductores, dieléctricos y materiales orgánicos. Estos materiales también se pueden combinar en una misma nanoestructura a fin de aprovechar sus propiedades de manera simultánea u obtener propiedades nuevas de la combinación.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NPs.jpeg |thumb|400px|Imagen por microscopía de electrones de “nanoestrellas” de aleación de hierro y platino (A), recubiertas con oro (C) y finalmente con sílica (óxido de silicio).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Nanoimanes y sus dominios=&lt;br /&gt;
Un tipo de nanopartículas con varias aplicaciones médicas, es el de las nanopartículas magnéticas. De la misma forma que con metales como el oro, se pueden sintetizar nanopartículas de materiales con respuesta magnética como el hierro y sus óxidos. Así, es posible introducir en los tejidos un material que luego puede ser manipulado desde el exterior mediante campos magnéticos tanto constantes como alternos. Esto permite utilizar a las nanopartículas como actuadores para aplicar fuerza, como contraste para imágenes por resonancia magnética y como transductores de potencia para generar calor, entre otras muchas aplicaciones. En este artículo y los siguientes vamos a contar un poco de estos usos de las nanopartículas magnéticas. Pero primero tenemos que mencionar algunas características de los materiales magnéticos en general, y de los nanoestructurados en particular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dominios magnéticos==&lt;br /&gt;
Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos como el hierro y algunos de sus óxidos (la magnetita Fe3O4 y la maghemita Fe2O3 ) son los que se pueden atraer más fácilmente con un imán. En escala macroscópica, estos materiales se pueden magnetizar, o sea, si se los expone a un campo magnético intenso, se convierten ellos mismos en un imán. Pero después de un cierto tiempo pierden su magnetización. Esto se debe a que tienden a minimizar su energía separando su volumen en regiones que llamamos “dominios magnéticos”. Cada dominio magnético conserva una cierta magnetización. Cuando aplicamos un campo externo, todos los dominios magnéticos tienden a apuntar en la dirección del campo, pero debido a que la interacción entre dominios vecinos apuntando en una misma dirección eleva la “energía magnetostática” del material, al retirar el campo los dominios empiezan a orientarse en todas direcciones y la magnetización neta desaparece. Este proceso de desmagnetización puede durar desde minutos hasta años, dependiendo del material y de la temperatura. Es por esto que no todos los objetos de hierro se comportan como imanes, su estado de menor energía es el desmagnetizado.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Dominios.jpeg |thumb|400px|En un material desmagnetizado (izq) los dominios magnéticos apuntan en todas direcciones (configuración de baja energía). En un material con magnetización neta (der), apuntan mayoritariamente en una dirección (configuración de alta energía).]]&lt;br /&gt;
Ahora, cuando un material magnético se presenta en partículas o estructuras en alguna dimensión menores que el tamaño típico de un dominio, estos ya no se pueden generar y la tendencia a desmagnetizarse desaparece. Así, se pueden obtener partículas “monodominio” cuya magnetización es permanente en magnitud.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Islasmag.jpeg |thumb|400px|A la izquierda vemos islas de un material magnético depositado sobre otro material. Las islas tienen 8 nm de altura y están divididas en dominios como se muestra en la imagen del medio donde cada color corresponde a una orientación de la magnetización. A la derecha vemos islas de 4 nm de altura. La formación de dominios ya no es posible y cada isla se encuentra magnetizada completamente en una dirección.]]&lt;br /&gt;
==Peeeero…==&lt;br /&gt;
En la naturaleza todo tiene un costo. Si bien, achicar las partículas magnéticas nos permite tener objetos monodominio, cuando más chico es un sistema magnético, más fácil es cambiar su magnetización. Esto resulta importante a nivel tecnológico por ejemplo en los sistemas magnéticos de almacenamiento de información como los discos rígidos convencionales de las computadoras. En estos sistemas, los bits digitales se almacenan como dominios magnéticos orientados en uno u otro sentido. Por un lado es deseable tener dominios pequeños para poder almacenar más información en menos espacio, pero cuanto más pequeños los dominios, menos estable es la información.&lt;br /&gt;
Pasado un límite inferior de tamaño que depende del material y la tempertura, una nanopartícula magnética presenta una magnetización tan inestable que fluctúa continuamente, al punto que para la mayoría de las técnicas de medición, la magnetización promedio resulta nula.&lt;br /&gt;
En los próximos artículos, seguiremos contando sobre el comportamiento especial de los nanoimanes y sobre las aplicaciones a la medicina que surgen a raíz de este.&lt;br /&gt;
[[Nanoparticulas en medicina pte 2|Nanoparticulas en medicina pte 2]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Islasmag.jpeg&amp;diff=35971</id>
		<title>Archivo:Islasmag.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Islasmag.jpeg&amp;diff=35971"/>
		<updated>2018-02-20T17:40:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: islas magnéticas&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;islas magnéticas&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35970</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35970"/>
		<updated>2018-02-20T17:36:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a esto, la posibilidad de diseñar, construir y manipular objetos nanoscópicos en sistemas biológicos abrió la puerta para una enorme cantidad de terapias y técnicas de diagnóstico que actualmente se encuentran en diferentes estados de avance, desde las pruebas de concepto hasta la aplicación clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependiendo de la aplicación buscada, se pueden fabricar nanopartículas de diferentes materiales como metales, semiconductores, dieléctricos y materiales orgánicos. Estos materiales también se pueden combinar en una misma nanoestructura a fin de aprovechar sus propiedades de manera simultánea u obtener propiedades nuevas de la combinación.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NPs.jpeg |thumb|400px|Imagen por microscopía de electrones de “nanoestrellas” de aleación de hierro y platino (A), recubiertas con oro (C) y finalmente con sílica (óxido de silicio).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Nanoimanes y sus dominios=&lt;br /&gt;
Un tipo de nanopartículas con varias aplicaciones médicas, es el de las nanopartículas magnéticas. De la misma forma que con metales como el oro, se pueden sintetizar nanopartículas de materiales con respuesta magnética como el hierro y sus óxidos. Así, es posible introducir en los tejidos un material que luego puede ser manipulado desde el exterior mediante campos magnéticos tanto constantes como alternos. Esto permite utilizar a las nanopartículas como actuadores para aplicar fuerza, como contraste para imágenes por resonancia magnética y como transductores de potencia para generar calor, entre otras muchas aplicaciones. En este artículo y los siguientes vamos a contar un poco de estos usos de las nanopartículas magnéticas. Pero primero tenemos que mencionar algunas características de los materiales magnéticos en general, y de los nanoestructurados en particular.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Dominios magnéticos==&lt;br /&gt;
Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos como el hierro y algunos de sus óxidos (la magnetita Fe3O4 y la maghemita Fe2O3 ) son los que se pueden atraer más fácilmente con un imán. En escala macroscópica, estos materiales se pueden magnetizar, o sea, si se los expone a un campo magnético intenso, se convierten ellos mismos en un imán. Pero después de un cierto tiempo pierden su magnetización. Esto se debe a que tienden a minimizar su energía separando su volumen en regiones que llamamos “dominios magnéticos”. Cada dominio magnético conserva una cierta magnetización. Cuando aplicamos un campo externo, todos los dominios magnéticos tienden a apuntar en la dirección del campo, pero debido a que la interacción entre dominios vecinos apuntando en una misma dirección eleva la “energía magnetostática” del material, al retirar el campo los dominios empiezan a orientarse en todas direcciones y la magnetización neta desaparece. Este proceso de desmagnetización puede durar desde minutos hasta años, dependiendo del material y de la temperatura. Es por esto que no todos los objetos de hierro se comportan como imanes, su estado de menor energía es el desmagnetizado.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Dominios.jpeg |thumb|400px|En un material desmagnetizado (izq) los dominios magnéticos apuntan en todas direcciones (configuración de baja energía). En un material con magnetización neta (der), apuntan mayoritariamente en una dirección (configuración de alta energía).]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Dominios.jpeg&amp;diff=35969</id>
		<title>Archivo:Dominios.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Dominios.jpeg&amp;diff=35969"/>
		<updated>2018-02-20T17:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: esquema de dominios magnéticos&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;esquema de dominios magnéticos&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35968</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35968"/>
		<updated>2018-02-20T17:32:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a esto, la posibilidad de diseñar, construir y manipular objetos nanoscópicos en sistemas biológicos abrió la puerta para una enorme cantidad de terapias y técnicas de diagnóstico que actualmente se encuentran en diferentes estados de avance, desde las pruebas de concepto hasta la aplicación clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependiendo de la aplicación buscada, se pueden fabricar nanopartículas de diferentes materiales como metales, semiconductores, dieléctricos y materiales orgánicos. Estos materiales también se pueden combinar en una misma nanoestructura a fin de aprovechar sus propiedades de manera simultánea u obtener propiedades nuevas de la combinación.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NPs.jpeg |thumb|400px|Imagen por microscopía de electrones de “nanoestrellas” de aleación de hierro y platino (A), recubiertas con oro (C) y finalmente con sílica (óxido de silicio).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Nanoimanes y sus dominios==&lt;br /&gt;
Un tipo de nanopartículas con varias aplicaciones médicas, es el de las nanopartículas magnéticas. De la misma forma que con metales como el oro, se pueden sintetizar nanopartículas de materiales con respuesta magnética como el hierro y sus óxidos. Así, es posible introducir en los tejidos un material que luego puede ser manipulado desde el exterior mediante campos magnéticos tanto constantes como alternos. Esto permite utilizar a las nanopartículas como actuadores para aplicar fuerza, como contraste para imágenes por resonancia magnética y como transductores de potencia para generar calor, entre otras muchas aplicaciones. En este artículo y los siguientes vamos a contar un poco de estos usos de las nanopartículas magnéticas. Pero primero tenemos que mencionar algunas características de los materiales magnéticos en general, y de los nanoestructurados en particular.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:NPs.jpeg&amp;diff=35967</id>
		<title>Archivo:NPs.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:NPs.jpeg&amp;diff=35967"/>
		<updated>2018-02-20T17:29:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: contrucción de NPs multicapa TEM&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;contrucción de NPs multicapa TEM&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35966</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35966"/>
		<updated>2018-02-20T17:28:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Debido a esto, la posibilidad de diseñar, construir y manipular objetos nanoscópicos en sistemas biológicos abrió la puerta para una enorme cantidad de terapias y técnicas de diagnóstico que actualmente se encuentran en diferentes estados de avance, desde las pruebas de concepto hasta la aplicación clínica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dependiendo de la aplicación buscada, se pueden fabricar nanopartículas de diferentes materiales como metales, semiconductores, dieléctricos y materiales orgánicos. Estos materiales también se pueden combinar en una misma nanoestructura a fin de aprovechar sus propiedades de manera simultánea u obtener propiedades nuevas de la combinación.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35965</id>
		<title>Nanopartículas en biomedicina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanopart%C3%ADculas_en_biomedicina&amp;diff=35965"/>
		<updated>2018-02-20T17:24:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: Página creada con «Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos. La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones po...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
La nanotecnología tiene infinitas aplicaciones, esa es una de las razones por las que vale la pena enfrentar las dificultades que presentamos en [[Lo difícil de la nanociencia|Lo difícil de la nanociencia]]. Dentro de ese enorme abanico de usos, uno de los campos más interesantes en donde se aplica la nanotecnología actualmente es la medicina. Son muchas las oportunidades nuevas que nos brinda la escala “nano”, pero de todas las propiedades novedosas de las nanoestructuras, en medicina resulta importante la más obvia, los objetos nanoscópicos tienen un tamaño similar o incluso inferior al de las estructuras biológicas. Esto permite por primera vez en la historia de la medicina, una interacción íntima con los tejidos a escalas inferiores a la celular. &lt;br /&gt;
Como se observa en la imagen, una nanopartícula de algunos nanómetros resulta más pequeña que las estructuras con actividad biológica de menor tamaño, como pueden ser las proteínas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_Inflaci%C3%B3n_C%C3%B3smica&amp;diff=35933</id>
		<title>Teoría de la Inflación Cósmica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_Inflaci%C3%B3n_C%C3%B3smica&amp;diff=35933"/>
		<updated>2017-10-12T15:33:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Imagen:bicep2.jpg|330px|right|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La teoría de la inflación cósmica  fue desarrollada  por los físicos Alan Guth,  Andrei Linde, Paul Steinhardt, y Andy Albrecht alrededor de 1980 para explicar algunos enigmas que  la teoría del Big Bang no podía resolver.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La teoría explica cómo el universo se expandió de manera uniforme y muy rápidamente un instante después del Big Bang, hace  13 mil ochocientos millones años, que es la [[edad del universo]] según lo que confirman medidas recientes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde nuestra posición en la galaxia de la Vía Láctea, podemos observar una esfera - el universo visible – que se extiende casi 14 mil millones de años luz en todas direcciones. Pero dondequiera que miremos, el universo tiene una temperatura uniforme.  El hecho de que partes distantes del universo tuvieran la misma temperatura y densidad, sin al parecer haber estado en contacto, era un interrogante que la teoría del Big Bang sin inflación no podía explicar. La inflación cósmica sugiere que esas partes estaban unidas, y que menos de una billonésima de segundo después del Big Bang el universo sufrió un crecimiento exponencial que las separó a una  velocidad superior a la de la luz debido a  la expansión del espacio-tiempo, y no porque algo  supere ese límite de velocidad. Pequeñas   fluctuaciones  cuánticas del universo inicial se amplificaron enormemente, y este proceso creó ondas de densidad que generaron pequeñas diferencias de temperatura en el espacio y puntos de mayor densidad, que se  condensaron en las estructuras a gran escala del universo tales como galaxias y grupos de galaxias.  &lt;br /&gt;
La inflación también habría producido ondas gravitacionales primordiales, arrugas en el espacio-tiempo propagándose por el universo. Estas [[ondas gravitacionales]] fueron predichas por [[Albert Einstein|Einstein]].    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durante 2014 un equipo internacional de científicos que trabaja en el telescopio de microondas BICEP-2  (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization), (en la imagen) instalado en la base antártica Amundsen Scott, anunció que había  encontrado evidencias para dar sustento a la teoría de la inflación cósmica. &lt;br /&gt;
Según el  Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian de EE UU: “ Se trataba de  las primeras imágenes de ondas gravitacionales, ondas  que se han descrito como los primeros temblores del Big Bang, y cuya existencia confirmaría la profunda conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general”.&lt;br /&gt;
[[Imagen:bigbang.png|550px|right|]]   &lt;br /&gt;
Los científicos de BICEP2, creian haber descubierto  la huella de estas ondas, y  con una señal más fuerte de lo que se esperaba,  en la radiación cósmica de fondo de microondas, que es la energía remanente de los inicios del universo. Sin embargo se pudo comprobar luego que la señal detectada era sólo polvo galáctico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La existencia de ondas gravitacionales fue confirmada recién en 2016 por el proyecto LIGO, cuyos impulsores ganaron el Premio Nobel de física en 2017.&lt;br /&gt;
Podés leer sobre ese tema en nuestro artículo [[Ondas gravitacionales]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35932</id>
		<title>Física de Frontera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35932"/>
		<updated>2017-10-12T14:15:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==''COSMOLOGÍA Y RELATIVIDAD''==&lt;br /&gt;
*[[Rayos Cósmicos]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Inflación Cósmica]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad especial]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==''MECÁNICA CUÁNTICA Y PARTÍCULAS ELEMENTALES''==&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la Mecánica Cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.]]&lt;br /&gt;
*[[Partículas Elementales]]&lt;br /&gt;
*[[Interacciones Fundamentales]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la computación cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[La Revolución Cuántica Tecnológica]]&lt;br /&gt;
*[[Teleportación Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Criptografía Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetismo Cuántico]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los neutrinos?]]&lt;br /&gt;
*[[La conjetura de Maldacena]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==''CIENCIA DE MATERIALES''==&lt;br /&gt;
*[[Magnetoresistencia gigante]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los Superconductores?]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Puntos cuánticos]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es el grafeno?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es un LED?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==''MECÁNICA ESTADÍSTICA''==&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es Caos?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==''ACTUALIDAD''==&lt;br /&gt;
*[[Energías Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Energías No Renovables (en construcción)|Energías No Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Diez logros de la Física Experimental en 2010]]&lt;br /&gt;
*[[Los diez descubrimientos más importantes de la física en 2011]]&lt;br /&gt;
*[[Grandes proyectos Nacionales en Física Experimental]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Ondas_gravitacionales&amp;diff=35924</id>
		<title>Ondas gravitacionales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Ondas_gravitacionales&amp;diff=35924"/>
		<updated>2017-10-03T17:25:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:ondasg.jpg|420px|left|Ondas gravitacionales alcanzado la Tierra|]]&lt;br /&gt;
Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo, comparables a las ondas que se propagan en  la superficie de un lago cuando se arroja una piedra en él, pero que se mueven a la velocidad de la luz, y tienen su origen en fenómenos astrofísicos violentos, que involucran cuerpos muy masivos tales como una explosión de supernova o la fusión de agujeros negros.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:AE.jpg|240px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:relatividad2.png|420px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La existencia de estas ondas fue predicha por [[Albert Einstein]] en 1916.  Según la [[100 años de la teoría de la relatividad general| Teoría de la relatividad general]], la presencia de masa da origen a una deformación en el espacio tiempo que será tanto mayor cuanto más masivo sea el cuerpo. Una explosión de supernova o una colisión entre  agujeros negros masivos en algún punto del universo implica el desplazamiento acelerado de grandes cantidades de materia. Así, la deformación en el espacio tiempo generada por estos cuerpos se desplaza, y esto da origen a  una onda gravitacional que viaja a la velocidad de la luz.  En las explosiones de supernovas, o  en la fusión de dos agujeros negros, se libera una enorme cantidad de energía, equivalente a billones y billones de bombas atómicas. Pero estos acontecimientos son  muy poco frecuentes y  ocurren, en general (y felizmente), a millones de años luz de la Tierra, de modo que sus efectos cuando alcanzan el sistema solar son tan débiles que son muy difíciles de detectar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Te acercamos el video publicado &lt;br /&gt;
por la revista Scientific American: ''Mira como las ondas gravitacionales danzan a través del universo''&lt;br /&gt;
[[http://www.scientificamerican.com/video/watch-how-gravitational-waves-dance-across-the-universe]] preparado por David Reitze, uno de los científicos que participan del proyecto LIGO. El video  nos lleva&lt;br /&gt;
a un viaje de 1300 millones de años de duración,  el tiempo que demoraron las ondas &lt;br /&gt;
gravitacionales&lt;br /&gt;
que surgieron como consecuencia de la  violenta fusión  de dos agujeros negros, en ser detectadas por LIGO cuando pasaron por la Tierra en septiembre de 2015. En el video se puede ver como funciona el detector situado en cada estación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hasta ahora sólo conocemos una fracción muy pequeña del cosmos, apenas el 5%. Esta información nos llega a través de las ondas electromagnéticas que alcanzan la Tierra,  con longitudes de onda que varían   desde las  más cortas y por ende más energéticas,  como es el caso de los rayos gamma y X, pasando por  el espectro visible y la radiación infrarroja,  hasta las de longitud de onda más largas como las ondas de radio.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las  ondas gravitacionales abren un nuevo camino para aumentar nuestro conocimiento del universo, ya que pueden penetrar regiones del espacio inaccesibles a las ondas electromagnéticas, trayendo información adicional sobre  lugares del cosmos donde no se sabia qué fenómenos  ocurrían. Conociendo la intensidad y la frecuencia de estas ondas se podría  reconstruir lo que sucedió en el punto donde se originaron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:ligozona.jpg|250px|left]]&lt;br /&gt;
La figura (fuente: Caltech/MIT/LIGO Lab) muestra un mapa del cielo del hemisferio sur con la localizacion &lt;br /&gt;
aproximada de la fuente de las primeras ondas gravitacionales detectadas por LIGO. Las  lineas indican las diferentes probabilidades para la &lt;br /&gt;
localización del origen de la señal. La linea purpura define el  sector desde el cual se predijo la &lt;br /&gt;
salida de la señal,  con un 90% de confiabilidad. Por debajo se puede ver una pequeña galaxia cercana a la nuestra, la Gran nube de Magallanes, y más abajo aún la denominada Pequeña nube de Magallanes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hasta ahora había sólo pruebas indirectas de la existencia de las ondas gravitacionales predichas por la Relatividad General. En 1978, Rusell Hulse y Joseph Taylor demostraron que un púlsar binario, que se compone de dos estrellas orbitando juntas, siendo una de ellas un púlsar (un pulsar es una estrella rotante  de neutrones que emite un haz de radiación electromagnética),&lt;br /&gt;
mostraba un decaimiento  ligero en su órbita. &lt;br /&gt;
Este decaimiento se ajustaba perfectamente  a la predicción de  Einstein de pérdida de energía por&lt;br /&gt;
radiación gravitacional, es decir a la liberación de energía en forma de ondas gravitacionales. Ambos ganaron el premio Nobel de Física en 1993. En 2003 se confirmó que lo mismo sucede con otra pareja estelar, en este caso de dos púlsares.&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo1.jpeg|250px|left]][[Imagen:Ligo2.jpeg|400px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Izquierda: Comparación de los datos tomados por las dos estaciones del experimento LIGO. Coinciden entre sí y con la predicción teórica'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Derecha: De izquierda a derecha: La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros del proyecto LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fuente de las imágenes: [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (Laser Interferometer Gravitational- Wave Observatory -LIGO- por sus siglas en inglés) anunció el 11 de febrero de 2016  que había detectado ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros, cada uno con una masa  equivalente a 30 masas solares,  ocurrida  hace 1.300 millones de años (y por ende a una distancia de 1300 millones de años luz).  La señal fue detectada el 14 de  Septiembre de 2015, a las 9.51  UTC (coordenada universal de tiempo). Esta sería la primera vez en que se captan ondas gravitacionales, a un siglo de la predicción de Einstein sobre su existencia. La argentina Gabriela Gonzalez, Dra. en física, quien  trabaja en el  proyecto y es vocera del mismo,  fue la encargada de hacer el  anuncio.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La génesis de las ideas sobre  la mejor manera de detectar ondas gravitacionales, y que dieron origen  a la construcción de detectores como los del proyecto LIGO, se deben a Rainer Weis de MIT  (Instituto tecnológico de Massachusetts) y a Kip Thorpe de Caltech (Instituto  tecnológico de California). (En la fotografía).  Otro pionero en el proyecto es Ronald Drever (fue Prof. emérito en Caltech, actualmente retirado vive en Escocia), con un papel fundamental en el desarrollo del extremadamente sensible &lt;br /&gt;
detector  interferométrico de ondas  gravitatorias. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:ligolab.jpg|420px|left]]&lt;br /&gt;
LIGO consiste de   un gran instrumento óptico de precisión desarrollado por los institutos tecnológicos de California (Caltech) y Massachusetts, (MIT) y de la Colaboración Científica LIGO, en la que participan alrededor de  900 investigadores de 15 países. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cada  instalación consta de un sistema de ultravacío con forma de L, que alberga un detector Láser.  Cada brazo de esa L tiene cuatro kilómetros. ( A la izquierda imagen de la estación en Livingston, Luisina). Los   dos detectores se encuentran separados una distancia de 3000 km, uno en Livingston y otro  en Hanford, Washington.&lt;br /&gt;
Dado que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz el tiempo transcurrido entre las dos&lt;br /&gt;
detecciones es de 10 milisegundos.  Este observatorio  comenzó a funcionar en el 2002, pero fue recientemente mejorado contando con un alcance mayor a 1000 millones de años luz de la Tierra, siendo capaz &lt;br /&gt;
de  detectar variaciones en la longitud de los brazos del interferómetro (4 km) equivalentes a la diezmilésima parte del tamaño de un núcleo atómico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los impulsores del proyecto LIGO: Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne recibieron el premio Nobel de física 2017.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_II&amp;diff=35911</id>
		<title>El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_II&amp;diff=35911"/>
		<updated>2017-08-09T16:13:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Mecánica cuántica pura: El experimento de la rendija doble con materia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Volver a [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|parte I]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mecánica cuántica pura: El experimento de la rendija doble con materia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de los experimentos de Young (ver [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|parte I]]) y otros, la idea de la luz como una onda se instaló en la comunidad científica con éxito. La [[James Clerk Maxwell| teoría del electromagnetismo clásico de Maxwell]] condensaba todos los conocimientos de la época al respecto y acompañó así el desarrollo de la tecnología basada en la electricidad que cambió por completo la dinámica de la sociedad.&lt;br /&gt;
Pero entre finales del sXIX y principios del sXX, la física clásica hasta entonces imparable, encuentra su límite en dos fenómenos que fue incapaz de explicar: el espectro de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El primero se refiere a la distribución de frecuencias de la luz emitida por los cuerpos según su temperatura. Todos los objetos por encima del cero absoluto de temperatura (o sea , todos los objetos) emiten continuamente radiación electromagnética. La radiación emitida no posee una única frecuencia (color, cuando se trata de luz visible) sino que presenta una distribución contínua con un máximo en una región de frecuencias que depende de la temperatura. Cuanto más caliente está el objeto, mayor cantidad de radiación de alta frecuencia emite (figura 1). A temperatura ambiente, el máximo de emisión se encuentra fuera del espectro visible, en el [[Detectando radiación infrarroja|infrarrojo]]. Así es que el ojo humano no detecta la emisión de los objetos que manipula cotidianamente (ni la del propio cuerpo humano). Al calentar metales por ejemplo, la emisión comienza a notarse como un fulgor rojo. Al seguir elevando la temperatura, se van sumando los colores de mayor frecuencia hasta que la emisión en el visible es tan intensa que el objeto se ve blanco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:cuerpo_negro.png|center|500px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los modelos clásicos que se intentaron usar para entender el espectro de emisión predecían cantidades infinitas de energías emitidas en el ultravioleta (lo que se llamó &amp;quot;[[La Radiación del cuerpo negro y la puesta en marcha de la Mecánica Cuántica|Catástrofe del ultravioleta]]&amp;quot;) o en el infrarrojo. El problema fue resuelto por Max Planck en 1901 agregando un término a uno de los modelos clásicos, que sólo podía justificarse si se suponía que la emisión de radiación no ocurre en forma continua sino en “paquetes” discretos de energía. &lt;br /&gt;
En el trabajo de Planck aparece por primera vez la cuantización de la energía, pero sólo como un artilugio matemático para llegar teóricamente a la expresión empírica que describía correctamente el espectro del cuerpo negro. El primero en utilizar conceptualmente esta idea fue [[Albert Einstein]] durante 1905, su '' annus mirabilis'' en el que irrumpe en la historia con 3 trabajos fundamentales: un modelo teórico para el movimiento browniano basado en la idea aún no completamente instalada de materia conformada por átomos; la presentación de su teoría de la  relatividad restringida y una explicación del efecto fotoeléctrico basada en el concepto de cuantos de energía electromagnética luego llamados fotones, el único de sus trabajos explicitado por la Academia Sueca al entregarle el Nobel. &lt;br /&gt;
Este último desarrollo daría nacimiento a la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?| mecánica cuántica]], que toma su nombre justamente de la noción de que los estados de energía de los sistemas microscópicos y por ende las emisiones energéticas que se producen en las transiciones entre estos estados, no pueden tomar cualquier valor sino sólo cierto conjunto de valores permitidos, característico del sistema en cuestión.&lt;br /&gt;
Así es que reaparece la noción de partícula aplicada a la luz, ya no como una disyunción irreconciliable con la noción de onda, sino como una conjunción irreconciliable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los nuevos resultados y modelos no invalidaron todo el conocimiento previo sobre el comportamiento ondulatorio de la luz por lo que no quedó más opción que aceptar el comportamiento dual y resignarse a la inexistencia de un nuevo concepto que abarcara ambos comportamientos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora, estrictamente, la formación del patrón de interferencia no es completamente determinante sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Sería posible sostener la naturaleza corpuscular alegando que la interferencia se produce entre los distintos fotones que constituyen el haz emitido por la fuente, de la misma manera en la que se forman ondas en un cuerpo de agua, macroscópicamente continuo pero microscópicamente corpuscular. El nuevo ''[https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentum_crucis experimentum crucis]''consistiría entonces en realizar la misma experiencia procurando emitir las supuestas partículas una a una, evitando así que interfieran entre ellas.&lt;br /&gt;
Sorprendentemente, al realizar este experimento con fotones individuales, se obtiene el mismo patrón de interferencia por acumulación de lo sucesivos impactos. Es más, se obtienen los mismos resultados cuando la fuente emite partículas materiales (''i.e.'' con [https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_en_reposo masa en reposo]) como electrones (figura siguiente), y hasta moléculas complejas como el fulereno C&amp;lt;sup&amp;gt;70&amp;lt;/sup&amp;gt; (un poliedro formado por 70 átomos de carbono) y moléculas orgánicas ''i.e.'' objetos que pueden ser observados como partículas individuales en un [https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_transmisi%C3%B3n microscopio TEM], generan patrones de interferencia al viajar desde la fuente hasta el detector, pasando por las rendijas. Por lo que la dualidad onda-partícula no se restringe a la incorpórea luz, sino que es una propiedad de la materia que nos compone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Rendija_doble_leyenda.jpeg|center|300px|]]&lt;br /&gt;
 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-slit_experiment_results_Tanamura_2.jpg#/media/File:Double-slit_experiment_results_Tanamura_2.jpg fuente de la imagen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El reflejo natural que surge al observar a una supuesta partícula generando un patrón de interferencia es el de colocar un sensor en las rendijas para observar qué es lo que sucede en la interacción entre estos dos objetos (lo que se denomina “''which way experiment''”). Esto constituyó simplemente un 'gedankenexperiment' (experimento imaginario) durante bastante tiempo dada la dificultad técnica de realizarlo (en particular, detectar un fotón implica absorberlo). Pero en la segunda mitad del sXX se desarrollaron métodos de “detección débil” mediante los cuales es posible observar una relación inversa entre la precisión con la que se detecta el paso de las partículas por una u otra rendija y la definición del patrón de interferencia obtenido.  Así, si determinamos con total certeza el paso de cada electrón por una u otra de las rendijas, el patrón de interferencia desaparece completamente y obtenemos un comportamiento tipo partícula clásica como el de la figura 1 de la [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|primera parte]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen, los experimentos muestran que, al incidir con [https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente radiación coherente] (tanto electromagnética como objetos con masa en reposo) contra la pantalla con dos rendijas (que debe cumplir ciertas condiciones geométricas relacionadas con las propiedades de la radiación estudiada), se generará un patrón de interferencia en la pantalla detectora, aún si la fuente emite la radiación de a un cuanto irreducible a la vez. Pero si se coloca un detector en las rendijas para determinar por donde pasa la radiación, el patrón de interferencia desaparece y se obtiene un máximo frente a cada rendija. &lt;br /&gt;
Además del comportamiento dual onda-partícula de la radiación, se pone de manifiesto el efecto de la medición: el observador modifica irremediablemente el comportamiento del sistema y la teoría que pretenda describir esta fenomenología debe tener esto en cuenta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Continúa en la [[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.|parte III]]...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_II&amp;diff=35910</id>
		<title>El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_II&amp;diff=35910"/>
		<updated>2017-08-09T16:12:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Mecánica cuántica pura: El experimento de la rendija doble con materia */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Volver a [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|parte I]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mecánica cuántica pura: El experimento de la rendija doble con materia==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de los experimentos de Young (ver [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|parte I]]) y otros, la idea de la luz como una onda se instaló en la comunidad científica con éxito. La [[James Clerk Maxwell| teoría del electromagnetismo clásico de Maxwell]] condensaba todos los conocimientos de la época al respecto y acompañó así el desarrollo de la tecnología basada en la electricidad que cambió por completo la dinámica de la sociedad.&lt;br /&gt;
Pero entre finales del sXIX y principios del sXX, la física clásica hasta entonces imparable, encuentra su límite en dos fenómenos que fue incapaz de explicar: el espectro de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El primero se refiere a la distribución de frecuencias de la luz emitida por los cuerpos según su temperatura. Todos los objetos por encima del cero absoluto de temperatura (o sea , todos los objetos) emiten continuamente radiación electromagnética. La radiación emitida no posee una única frecuencia (color, cuando se trata de luz visible) sino que presenta una distribución contínua con un máximo en una región de frecuencias que depende de la temperatura. Cuanto más caliente está el objeto, mayor cantidad de radiación de alta frecuencia emite (figura 1). A temperatura ambiente, el máximo de emisión se encuentra fuera del espectro visible, en el [[Detectando radiación infrarroja|infrarrojo]]. Así es que el ojo humano no detecta la emisión de los objetos que manipula cotidianamente (ni la del propio cuerpo humano). Al calentar metales por ejemplo, la emisión comienza a notarse como un fulgor rojo. Al seguir elevando la temperatura, se van sumando los colores de mayor frecuencia hasta que la emisión en el visible es tan intensa que el objeto se ve blanco.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:cuerpo_negro.png|center|500px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los modelos clásicos que se intentaron usar para entender el espectro de emisión predecían cantidades infinitas de energías emitidas en el ultravioleta (lo que se llamó &amp;quot;[[La Radiación del cuerpo negro y la puesta en marcha de la Mecánica Cuántica|Catástrofe del ultravioleta]]&amp;quot;) o en el infrarrojo. El problema fue resuelto por Max Planck en 1901 agregando un término a uno de los modelos clásicos, que sólo podía justificarse si se suponía que la emisión de radiación no ocurre en forma continua sino en “paquetes” discretos de energía. &lt;br /&gt;
En el trabajo de Planck aparece por primera vez la cuantización de la energía, pero sólo como un artilugio matemático para llegar teóricamente a la expresión empírica que describía correctamente el espectro del cuerpo negro. El primero en utilizar conceptualmente esta idea fue [[Albert Einstein]] durante 1905, su '' annus mirabilis'' en el que irrumpe en la historia con 3 trabajos fundamentales: un modelo teórico para el movimiento browniano basado en la idea aún no completamente instalada de materia conformada por átomos; la presentación de su teoría de la  relatividad restringida y una explicación del efecto fotoeléctrico basada en el concepto de cuantos de energía electromagnética luego llamados fotones, el único de sus trabajos explicitado por la Academia Sueca al entregarle el Nobel. &lt;br /&gt;
Este último desarrollo daría nacimiento a la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?| mecánica cuántica]], que toma su nombre justamente de la noción de que los estados de energía de los sistemas microscópicos y por ende las emisiones energéticas que se producen en las transiciones entre estos estados, no pueden tomar cualquier valor sino sólo cierto conjunto de valores permitidos, característico del sistema en cuestión.&lt;br /&gt;
Así es que reaparece la noción de partícula aplicada a la luz, ya no como una disyunción irreconciliable con la noción de onda, sino como una conjunción irreconciliable.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Los nuevos resultados y modelos no invalidaron todo el conocimiento previo sobre el comportamiento ondulatorio de la luz por lo que no quedó más opción que aceptar el comportamiento dual y resignarse a la inexistencia de un nuevo concepto que abarcara ambos comportamientos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora, estrictamente, la formación del patrón de interferencia no es completamente determinante sobre la naturaleza ondulatoria de la luz. Sería posible sostener la naturaleza corpuscular alegando que la interferencia se produce entre los distintos fotones que constituyen el haz emitido por la fuente, de la misma manera en la que se forman ondas en un cuerpo de agua, macroscópicamente continuo pero microscópicamente corpuscular. El nuevo ''[https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentum_crucis experimentum crucis]''consistiría entonces en realizar la misma experiencia procurando emitir las supuestas partículas una a una, evitando así que interfieran entre ellas.&lt;br /&gt;
Sorprendentemente, al realizar este experimento con fotones individuales, se obtiene el mismo patrón de interferencia por acumulación de lo sucesivos impactos. Es más, se obtienen los mismos resultados cuando la fuente emite partículas materiales (''i.e.'' con [https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_en_reposo masa en reposo]) como electrones (figura siguiente), y hasta moléculas complejas como el fulereno C&amp;lt;sup&amp;gt;70&amp;lt;/sup&amp;gt; (un poliedro formado por 70 átomos de carbono) y moléculas orgánicas ''i.e.'' objetos que pueden ser observados como partículas individuales en un [https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_transmisi%C3%B3n microscopio TEM], generan patrones de interferencia al viajar desde la fuente hasta el detector, pasando por las rendijas. Por lo que la dualidad onda-partícula no se restringe a la incorpórea luz, sino que es una propiedad de la materia que nos compone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Rendija_doble_leyenda.jpeg|center|300px|]]&lt;br /&gt;
 [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Double-slit_experiment_results_Tanamura_2.jpg#/media/File:Double-slit_experiment_results_Tanamura_2.jpg fuente de la imagen]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El reflejo natural que surge al observar a una supuesta partícula generando un patrón de interferencia es el de colocar un sensor en las rendijas para observar qué es lo que sucede en la interacción entre estos dos objetos (lo que se denomina “''which way experiment''”). Esto constituyó simplemente un 'gedankenexperiment' (experimento imaginario) durante bastante tiempo dada la dificultad técnica de realizarlo (en particular, detectar un fotón implica absorberlo). Pero en la segunda mitad del sXX se desarrollaron métodos de “detección débil” mediante los cuales es posible observar una relación inversa entre la precisión con la que se detecta el paso de las partículas por una u otra rendija y la definición del patrón de interferencia obtenido.  Así, si determinamos con total certeza el paso de cada electrón por una u otra de las rendijas, el patrón de interferencia desaparece completamente y obtenemos un comportamiento tipo partícula clásica como el de la figura 1 de la [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|primera parte]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen, los experimentos muestran que, al incidir con [https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente radiación coherente] (tanto electromagnética como objetos con masa en reposo) contra la pantalla con dos rendijas (que debe cumplir ciertas condiciones geométricas relacionadas con las propiedades de la radiación estudiada), se generará un patrón de interferencia en la pantalla detectora, aún si la fuente emite la radiación de a un cuanto irreducible a la vez. Pero si se coloca un detector en las rendijas para determinar por donde pasa la radiación, el patrón de interferencia desaparece y se obtiene un máximo frente a cada rendija. &lt;br /&gt;
Además del comportamiento dual onda-partícula de la radiación, se pone de manifiesto el efecto de la medición: el observador modifica irremediablemente el comportamiento del sistema y la teoría que pretenda describir esta fenomenología debe tener esto en cuenta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Continua en la [[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.|parte III]]...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble_,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_I&amp;diff=35909</id>
		<title>El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble_,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_I&amp;diff=35909"/>
		<updated>2017-08-09T13:37:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Por  I.J. Bruvera&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“...'''''we have to remember that what we observe is not nature in itself but nature exposed to our method of questioning.'''''”&lt;br /&gt;
Werner Heisenberg  (1958)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==¿Cómo distinguimos partículas de ondas? El experimento de la rendija doble==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se puede decir sin ser muy osado, que todo fenómeno natural es entendido por la física como una transformación o transferencia de energía y una transferencia de cantidad de movimiento, dos cantidades que se mantienen globalmente constantes en todo sistema aislado. Ahora bien, este par transformación-transferencia puede ocurrir con o sin traslado neto de materia: una bala que es disparada e impacta contra su blanco, le transfiere a éste la energía y la cantidad de movimiento adquiridas en el arma. En este proceso, la materia que constituye la bala sufrió una traslación neta. Por otro lado, el sonido generado por un altavoz se produce por la transferencia de energía y cantidad de movimiento entre el altavoz y el oído sin que, al finalizar el proceso, haya ocurrido un transporte neto de materia.&lt;br /&gt;
Los fenómenos en los que se transfiere energía y cantidad de movimiento sin transporte neto de materia se llaman ondas.&lt;br /&gt;
Existen varias clasificaciones posibles para las ondas siendo una de las más importantes la que las separa en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas como el sonido, requieren de un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas como la luz se propagan como perturbaciones del campo electromagnético presente en todo punto del espacio, aún en el vacío.&lt;br /&gt;
Cuando durante el cambio de siglo XIX-XX la comunidad científica comenzó a centrar su atención en ciertos minerales que emitían “radiaciones”, o sea que generaban efectos a distancia sobre otros objetos sin mediar un contacto evidente, una de las primeras discusiones consistió en determinar si estas radiaciones consistían en ondas o en la emisión de partículas materiales.&lt;br /&gt;
La discusión no era nueva, la disyunción sobre la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz visible constituyó la madre de las batallas científicas durante el sXVII con el mismísimo Isaac Newton en el bando (momentáneamente) perdedor de los corpusculares. Fue el experimento de la rendija doble una de las armas decisivas del bando vencedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== El experimento de la rendija doble ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El experimento de la rendija doble fue diseñado por Thomas Young en 1801 como un experimentum crucis para determinar la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Desde entonces, la idea general del experimento se sigue utilizando para manifestar las propiedades ondulatorias de las radiaciones.&lt;br /&gt;
El esquema general del experimento consiste en una fuente emisora de la radiación que se quiere investigar, una pantalla opaca con dos orificios y una segunda pantalla o sensor en donde se puede registrar la llegada de los objetos provenientes de la fuente (fig. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija1.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si los objetos emitidos por la fuente se comportan como partículas discretas, al llegar a la primera pantalla, podrán pasar por uno u otro de los orificios para luego impactar en la segunda pantalla. Así, la acumulación de impactos sucesivos tendrá un máximo frente a cada orificio  (fig. 2) o bien un máximo central, dependiendo de la distancia entre rendijas. Se obtiene el mismo resultado que si se realiza el experimento abriendo primero sólo una de las rendijas y luego sólo la otra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija2.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otro lado, si el comportamiento es ondulatorio, la fuente generará un frente de onda como el formado en un cuerpo de agua al arrojar una piedra. Al llegar a la primera pantalla, sólo seguirán su camino las porciones del frente de onda que coincidan con los orificios. Por tratarse de rendijas estrechas, cada uno de los orificios se convertirá en un emisor puntual de frentes de onda. Ahora, al encontrarse dos frentes de onda, se produce el fenómeno de interferencia en el cual, dependiendo de la fase relativa en el punto de encuentro, la suma de las dos contribuciones puede ser constructiva o destructiva. Allí donde sea totalmente destructiva i.e. en donde las dos contribuciones se cancelen completamente entre sí,  la amplitud observada será nula (fig. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija3.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como cada punto fuera de la línea central de la segunda pantalla  se encuentra a diferente distancia de cada rendija, la fase relativa entre las dos ondas al impactar será también diferente en cada uno de ellos debido a la diferencia de camino recorrido. En algunos puntos los dos frentes llegarán completamente en fase y se sumarán y en otros llegarán completamente en contrafase y se cancelarán, pasando en las demás posiciones por todos los valores intermedios. Esto resultará en la formación de un patrón de franjas en la pantalla o sensor (fig 4 y 5 &amp;lt;ref&amp;gt;Fotograma extraído del video&amp;quot;The Original Double Slit Experiment - YouTube.&amp;quot; 2013. 18 Oct. 2014 &amp;lt;http://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0&amp;gt; muy recomendable a fin de entender el experimento de Young.&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija4.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Interferencia.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen, si al final del experimento se obtiene un máximo frente a cada rendija o un máximo central (i.e. lo mismo que se obtendría descubriendo sólo una rendija y luego sólo la otra), se les asigna naturaleza corpuscular a los entes emitidos por la fuente. Si, en cambio, se obtiene un patrón de franjas, se concluye que se están detectando ondas.&lt;br /&gt;
Si bien Young utilizó con éxito este experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, la disyunción onda-partícula seguiría presente hasta entrado el sXX, tanto para la luz, como para el resto de las radiaciones que se fueron descubriendo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero el experimento tiene una segunda parte que surgiría a partir del advenimiento de la MC y que constituye posiblemente la manifestación más cabal de un fenómeno puramente cuántico…&lt;br /&gt;
[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.|Parte II]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referencias ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble_,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_I&amp;diff=35908</id>
		<title>El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=El_experimento_de_la_rendija_doble_,_la_dualidad_onda_part%C3%ADcula_y_las_interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica._Parte_I&amp;diff=35908"/>
		<updated>2017-08-09T13:35:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: Página creada con «==¿Cómo distinguimos partículas de ondas? El experimento de la rendija doble==  Se puede decir sin ser muy osado, que todo fenómeno natural es entendido por la física ...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==¿Cómo distinguimos partículas de ondas? El experimento de la rendija doble==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se puede decir sin ser muy osado, que todo fenómeno natural es entendido por la física como una transformación o transferencia de energía y una transferencia de cantidad de movimiento, dos cantidades que se mantienen globalmente constantes en todo sistema aislado. Ahora bien, este par transformación-transferencia puede ocurrir con o sin traslado neto de materia: una bala que es disparada e impacta contra su blanco, le transfiere a éste la energía y la cantidad de movimiento adquiridas en el arma. En este proceso, la materia que constituye la bala sufrió una traslación neta. Por otro lado, el sonido generado por un altavoz se produce por la transferencia de energía y cantidad de movimiento entre el altavoz y el oído sin que, al finalizar el proceso, haya ocurrido un transporte neto de materia.&lt;br /&gt;
Los fenómenos en los que se transfiere energía y cantidad de movimiento sin transporte neto de materia se llaman ondas.&lt;br /&gt;
Existen varias clasificaciones posibles para las ondas siendo una de las más importantes la que las separa en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas como el sonido, requieren de un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas como la luz se propagan como perturbaciones del campo electromagnético presente en todo punto del espacio, aún en el vacío.&lt;br /&gt;
Cuando durante el cambio de siglo XIX-XX la comunidad científica comenzó a centrar su atención en ciertos minerales que emitían “radiaciones”, o sea que generaban efectos a distancia sobre otros objetos sin mediar un contacto evidente, una de las primeras discusiones consistió en determinar si estas radiaciones consistían en ondas o en la emisión de partículas materiales.&lt;br /&gt;
La discusión no era nueva, la disyunción sobre la naturaleza ondulatoria o corpuscular de la luz visible constituyó la madre de las batallas científicas durante el sXVII con el mismísimo Isaac Newton en el bando (momentáneamente) perdedor de los corpusculares. Fue el experimento de la rendija doble una de las armas decisivas del bando vencedor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== El experimento de la rendija doble ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El experimento de la rendija doble fue diseñado por Thomas Young en 1801 como un experimentum crucis para determinar la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Desde entonces, la idea general del experimento se sigue utilizando para manifestar las propiedades ondulatorias de las radiaciones.&lt;br /&gt;
El esquema general del experimento consiste en una fuente emisora de la radiación que se quiere investigar, una pantalla opaca con dos orificios y una segunda pantalla o sensor en donde se puede registrar la llegada de los objetos provenientes de la fuente (fig. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija1.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si los objetos emitidos por la fuente se comportan como partículas discretas, al llegar a la primera pantalla, podrán pasar por uno u otro de los orificios para luego impactar en la segunda pantalla. Así, la acumulación de impactos sucesivos tendrá un máximo frente a cada orificio  (fig. 2) o bien un máximo central, dependiendo de la distancia entre rendijas. Se obtiene el mismo resultado que si se realiza el experimento abriendo primero sólo una de las rendijas y luego sólo la otra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija2.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por otro lado, si el comportamiento es ondulatorio, la fuente generará un frente de onda como el formado en un cuerpo de agua al arrojar una piedra. Al llegar a la primera pantalla, sólo seguirán su camino las porciones del frente de onda que coincidan con los orificios. Por tratarse de rendijas estrechas, cada uno de los orificios se convertirá en un emisor puntual de frentes de onda. Ahora, al encontrarse dos frentes de onda, se produce el fenómeno de interferencia en el cual, dependiendo de la fase relativa en el punto de encuentro, la suma de las dos contribuciones puede ser constructiva o destructiva. Allí donde sea totalmente destructiva i.e. en donde las dos contribuciones se cancelen completamente entre sí,  la amplitud observada será nula (fig. 3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija3.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como cada punto fuera de la línea central de la segunda pantalla  se encuentra a diferente distancia de cada rendija, la fase relativa entre las dos ondas al impactar será también diferente en cada uno de ellos debido a la diferencia de camino recorrido. En algunos puntos los dos frentes llegarán completamente en fase y se sumarán y en otros llegarán completamente en contrafase y se cancelarán, pasando en las demás posiciones por todos los valores intermedios. Esto resultará en la formación de un patrón de franjas en la pantalla o sensor (fig 4 y 5 &amp;lt;ref&amp;gt;Fotograma extraído del video&amp;quot;The Original Double Slit Experiment - YouTube.&amp;quot; 2013. 18 Oct. 2014 &amp;lt;http://www.youtube.com/watch?v=Iuv6hY6zsd0&amp;gt; muy recomendable a fin de entender el experimento de Young.&amp;lt;/ref&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:DobleRendija4.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Interferencia.png|center|800px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen, si al final del experimento se obtiene un máximo frente a cada rendija o un máximo central (i.e. lo mismo que se obtendría descubriendo sólo una rendija y luego sólo la otra), se les asigna naturaleza corpuscular a los entes emitidos por la fuente. Si, en cambio, se obtiene un patrón de franjas, se concluye que se están detectando ondas.&lt;br /&gt;
Si bien Young utilizó con éxito este experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz, la disyunción onda-partícula seguiría presente hasta entrado el sXX, tanto para la luz, como para el resto de las radiaciones que se fueron descubriendo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero el experimento tiene una segunda parte que surgiría a partir del advenimiento de la MC y que constituye posiblemente la manifestación más cabal de un fenómeno puramente cuántico…&lt;br /&gt;
[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.|Parte II]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Espejismo_rutero&amp;diff=35879</id>
		<title>Espejismo rutero</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Espejismo_rutero&amp;diff=35879"/>
		<updated>2017-07-15T18:41:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''''Por Ignacio Bruvera'''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:carretera.jpg|right|400px|]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El espejismo rutero es un fenómeno bastante intrascendente que, por cotidiano,  no suele llamar la atención ni despertar curiosidad. Pero resulta que se produce gracias a la combinación de varias leyes naturales que atañen a la óptica en tanto propagación de la luz (previsiblemente), a la termodinámica y la percepción de las imágenes por el cerebro humano (lo que, si se quiere, tiene interesantes connotaciones filosóficas).  Por eso me parece oportuno utilizarlo como excusa para repasar algunas propiedades de la naturaleza, que de eso se trata todo este asunto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primero definamos de qué estamos hablando:&lt;br /&gt;
lo que llamo “espejismo rutero” es la sensación de estar viendo un espejo de agua lejano sobre el pavimento en los días calurosos de sol brillante. En general es lo mismo para todos los espejismos variando la superficie “reflectante” en cuestión que, en el caso de encontrarse el observador en un desierto no será otra que la arena (además de que en este caso el efecto es más perverso si uno está perdido y muriendo de sed). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para empezar a entender este fenómeno tratemos primero la interpretación que el cerebro hace de la información visual y como estamos acostumbrados a dar por sentado algo que no es más que una de varias posibles construcciones.&lt;br /&gt;
Desde que abrimos por primera vez los ojos, la experiencia nos enseña que típicamente la luz viaja en línea recta. Esto nos lleva a interpretar que los objetos que observamos se encuentran directamente frente a nuestros ojos. Esto parece una trivialidad, pero basta un ejemplo para demostrar que no siempre es así. El más fácil es el espejo. Para el que no sabe que está mirando un espejo, los objetos observados se encuentran del otro lado de lo que parece ser una ventana. Si el espejo es plano, veremos las cosas del mismo tamaño y a una distancia dentro del espejo igual a la que las separa del mismo en el mundo “real” (o Alicia I). Esto se llama [http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_virtual imagen virtual] y constituye uno de tantos ejemplos de cómo la realidad se construye puramente dentro del cerebro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Espejo Plano.png|thumb|center|600px|'''Figura 1.''' La luz que parte del objeto real se refleja en el espejo como indican las flechas continuas azules. El cerebro interpreta que la fuente se encuentra en la dirección de origen de los rayos por lo que observamos un segundo objeto virtual dentro del espejo.&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aclarado este punto, pasemos a cómo se propaga la luz en los diferentes medios. Intentaré ser breve dado que este es un tema que da para un artículo propio.&lt;br /&gt;
La velocidad de propagación de la luz depende de las propiedades del medio por el que está viajando. Así, para cada medio transparente se define una cantidad llamada [http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n índice de refracción] (se simboliza con '''''n''''') que no es más que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (la máxima posible) y la velocidad de la luz en el medio en cuestión. Cuanto mayor el índice de refracción, más lento viaja la luz por el material. Esto se manifiesta mediante un cambio en la dirección de propagación cuando la luz pasa de un medio a otro. Dada la superficie entre los dos medios, el ángulo respecto a la perpendicular disminuye cuando se pasa  a un medio de mayor '''''n''''' y aumenta en el caso opuesto.&lt;br /&gt;
[[Imagen: refracción.png|thumb|center|300px|'''Figura 2.''' El haz de luz proveniente de la derecha (en rojo)  pasa de un medio a otro de mayor índice de refracción por lo que se desvía de su dirección original (línea punteada) acercándose  a la perpendicular. El azul sufre el proceso opuesto.&lt;br /&gt;
ACLARACIÓN: El color de las flechas es sólo para diferenciar los rayos, no se relaciona con el color de la luz.&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
[[Imagen: lapiz.jpg|thumb|left|150px|]][[Imagen: Reflexión total interna.png|thumb|right|300px|'''Figura 3.''' Ante un cambio de medio, parte de la luz es transmitida con una cambio de dirección dependiente del nuevo n (linea de puntos) mientras que el resto es reflejada siempre con el mismo ángulo con el que incide (línea de guiones).  Al aumentar el ángulo de incidencia respecto a la perpendicular, llega un punto en el que toda la luz es reflejada. ACLARACIÓN: el color de las flechas es sólo para diferenciar los rayos, no se relaciona con el color de la luz.&lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
Este es el principio de funcionamiento de todos los sistemas basados en lentes como la lupa, el microscopio y los anteojos para corregir problemas visuales. También es la causa por la que un objeto semisumergido en el agua (que tiene mayor índice de refracción que el aire) se vea como partido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora, ante un cambio de medio no toda la luz atraviesa la interfaz. Siempre hay una porción que es reflejada y lo hace con el mismo ángulo con el que incide. Como se ve en la figura 3, en el caso de un paso a un medio con menor '''''n''''', si el ángulo respecto a la perpendicular se va haciendo cada vez más grande, llega un punto en el que desaparece el haz transmitido y toda la luz es reflejada. Esto se llama [http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_interna_total reflexión total interna] y es la base del funcionamiento de la fibra óptica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por último veremos qué papel juega la temperatura en todos esto.&lt;br /&gt;
El índice de refracción depende de alguna manera de la densidad del material y en general, la densidad depende inversamente de la temperatura (cuando la temperatura aumenta, la densidad disminuye). Esto es particularmente notorio en los gases y permite entre otras cosas [http://es.wikipedia.org/wiki/Montgolfier hacer famosos a un gallo, una oveja y un pato]. &lt;br /&gt;
Quedémonos con esto de que “el aire caliente sube” por ser menos denso que el frío sin entrar en detalles ya que no es tan simple de explicar como parece.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con toda esta información ya estamos en condiciones de fabricar nuestro espejismo.&lt;br /&gt;
Tomesé una superficie horizontal caliente. El aire en contacto con la misma se calienta y tiende a subir. Al subir, se aleja de la fuente de calor y su temperatura va disminuyendo cuanto más arriba llega. Manteniendo siempre la temperatura de la superficie, obtenemos un [http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_t%C3%A9rmico gradiente térmico] que no es más que una secuencia de capas de aire de temperaturas cada vez menores a medida que se sube. Como se dijo antes, esto es lo mismo que decir una torre de capas de aire de densidad cada vez más grande a medida que se sube.  El aire más denso tiene un mayor índice de refracción por lo que, cuando la luz viaja atravesando las sucesivas capas, su dirección va cambiando como en la Fig. 2. En algún punto se produce la reflexión total interna y el haz invierte la componente vertical de la dirección de propagación. Así termina describiendo una trayectoria curva hasta el observador que interpreta esa imagen como proveniente de la superficie que se encuentra directamente frente a sus ojos. Ahí es donde la experiencia nos vuelve a fallar y terminamos creyendo que existe una capa de agua que refleja la luz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Espejismo.png|thumb|center|800px|'''Figura 4.''' La luz proveniente del Sol es desviada gradualmente por las capas de aire progresivamente menos densas al acercarse al suelo ('''''n''''' y '''T''' crecen en el sentido de sus respectivas flechas). Describe una trayectoria curva hasta el observador que interpreta que los rayos provienen del suelo directamente delante de sus ojos. De esta manera  parece que existe un cuerpo de agua reflejando la luz. &lt;br /&gt;
]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En resumen: Los espejismos se generan por la refracción de la luz en un cuerpo de aire que presenta un gradiente térmico inusual en el que la temperatura aumenta al acercarse al piso. La trayectoria curva seguida por los rayos de luz no está contemplada por nuestro cerebro que interpreta que la imagen se generó en el punto ubicado directamente frente a nuestros ojos. Esto nos induce a creer en la existencia de una capa de agua que genera el supuesto reflejo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sólo queda resaltar todo lo que se puede aprender a partir de un sólo ¿cómo?.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35852</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35852"/>
		<updated>2017-05-31T21:36:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Novedades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio.  El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o  el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio  está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[La Revolución Cuántica Tecnológica]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad  general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija  doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2017'''. IBM pone en marcha la computadora cuántica de 16 qubits de uso gratuito&lt;br /&gt;
[[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:IBMlab.jpg|330px|center|]] El cilindro que aparece en la foto es el crióstato que contiene el procesador cuántico en su interior. &lt;br /&gt;
'''Enterate más en nuestro artículo [[La Revolución Cuántica Tecnológica]].'''&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35851</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35851"/>
		<updated>2017-05-31T21:35:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Novedades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio.  El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o  el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio  está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[La Revolución Cuántica Tecnológica]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad  general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija  doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2017'''. IBM pone en marcha la computadora cuántica de 16 qubits de uso gratuito&lt;br /&gt;
[[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:IBMlab.jpg|330px|center|]] El cilindro que aparece en la foto es el crióstato que contiene el procesador cuántico en su interior. &lt;br /&gt;
Enterate más en nuestro artículo [[La Revolución Cuántica Tecnológica]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35850</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35850"/>
		<updated>2017-05-31T21:35:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|naturaleza cuántica]], y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computadoras clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como [[¿Qué es la computación cuántica?|Computación e Información Cuántica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de [[Criptografía Cuántica|criptografía y ciberseguridad]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la [[Criptografía Cuántica|Criptografía cuántica]], la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de [[Teleportación Cuántica|teleportación cuántica]] permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35849</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35849"/>
		<updated>2017-05-31T20:47:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|naturaleza cuántica]], y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computadoras clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como [[¿Qué es la computación cuántica?|Computación e Información Cuántica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de [[Criptografía Cuántica|criptografía y ciberseguridad]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la [[Criptografía Cuántica|Criptografía cuántica]], la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35848</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35848"/>
		<updated>2017-05-31T20:30:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|naturaleza cuántica]], y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computadoras clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como [[¿Qué es la computación cuántica?|Computación e Información Cuántica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de [[Criptografía Cuántica|criptografía y ciberseguridad]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la Criptografía cuántica, la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35847</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35847"/>
		<updated>2017-05-31T20:28:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|naturaleza cuántica]], y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computadoras clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como [[¿Qué es la computación cuántica?|Computación e Información Cuántica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de criptografía y ciberseguridad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la Criptografía cuántica, la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35846</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35846"/>
		<updated>2017-05-31T20:22:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|naturaleza cuántica]], y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computador clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como Computación e Información Cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de criptografía y ciberseguridad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la Criptografía cuántica, la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35845</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35845"/>
		<updated>2017-05-31T20:19:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica''&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su naturaleza cuántica, y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computador clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como Computación e Información Cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de criptografía y ciberseguridad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la Criptografía cuántica, la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35844</id>
		<title>La Revolución Cuántica Tecnológica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=La_Revoluci%C3%B3n_Cu%C3%A1ntica_Tecnol%C3%B3gica&amp;diff=35844"/>
		<updated>2017-05-31T20:17:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Introducción a la Computación e Información Cuántica (parte I)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo del último siglo la humanidad ha intentado desentrañar y comprender las leyes físicas  que rigen el mundo a la escala microscópica. Hoy en día nos encontramos en un momento histórico en el cual ciertos aspectos y fenómenos de la [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?|Mecánica Cuántica]] pueden ser utilizados como recursos en novedosas tecnologías con aplicaciones de amplio alcance y con el potencial de revolucionar diversos campos del conocimiento. Este es el primer artículo de la serie “La Revolución Cuántica Tecnológica”.  En esta serie se realizará un recorrido por las nuevas tecnologías basadas en las leyes de la Mecánica Cuántica, sus aplicaciones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reseña Histórica de la Computación y la Información Cuántica&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig1RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
La evolución de la computadora moderna ha implicado una serie de cambios de un tipo de realización física a otra: de engranajes a relés, a transistores, a circuitos integrados... Hace apenas 75 años, el primer ordenador electrónico digital totalmente programable era una enorme máquina del tamaño de una habitación que pesaba alrededor de una tonelada, utilizaba cientos de tubos de vacío, y cuya entrada era a través de cintas perforadas.  Gracias a múltiples avances científicos y tecnológicos, las computadoras han evolucionado para ser más rápidas, más pequeñas y más potentes. Hoy en día podemos encontrar ordenadores en casi cualquier lugar en el que los busquemos, y la creciente demanda de poder de procesamiento que nuestras sociedades exigen es un desafío que no debe tomarse a la ligera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En 1965, Gordon E. Moore, cofundador de Intel, postuló una observación que llegó a conocerse como la “Ley de Moore”. Según esta ley empírica, el poder de procesamiento de las computadoras debería de duplicarse cada dos años, y esta predicción ha demostrado ser cierta durante varias décadas. Sin embargo, como la mayoría de las cosas buenas, este crecimiento exponencial está llegando a su fin y alcanzando sus límites. A medida que el tamaño de los procesadores de los ordenadores se ha reducido a la escala microscópica, los electrones en los circuitos eléctricos comienzan a revelar su naturaleza cuántica, y las reglas de la Física Clásica ya no son válidas. &lt;br /&gt;
Por lo tanto, para resolver este problema se plantea la siguiente cuestión: podemos tratar de desarrollar nuevos chips que nos permitan eludir la naturaleza cuántica del electrón o usar los principios de la Mecánica Cuántica para desarrollar nuevas computadoras y nuevas formas de procesamiento de información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Mecánica Cuántica es una revolucionaria teoría desarrollada a principios del siglo XX que permitió a la comunidad científica introducir nuevas formas para describir sistemas físicos. En particular, descubrieron el hecho de que, en general, el estado de un sistema cuántico no puede describirse a partir de los estados de sus constituyentes debido a la existencia de correlaciones cuánticas entre ellos. &lt;br /&gt;
En 1935, los físicos Einstein, Podolski y Rosen fueron los primeros en destacar los estados cuánticos correlacionados, y fue el físico austríaco Erwin Schrödinger quien acuñó el término &amp;quot;Entrelazamiento&amp;quot; para nombrar esas correlaciones cuánticas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig2RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
'''¿Qué es el Entrelazamiento?''''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Supongamos que tenemos dos pequeñas partículas, y que éstas pueden estar en dos posibles estados. Llamemos a esos estados “arriba” y “abajo” (como perfectamente podríamos llamarles “cara” y “seca” en caso de que las partículas fueran monedas). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si las partículas son clásicas, entonces éstas solamente pueden estar en uno de los dos estados a la vez. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda esta sólo puede caer en “cara” o “seca”. Incluso, si tiramos la moneda y no vemos el resultado, sabemos que está en uno de esos dos estados.&lt;br /&gt;
Sin embargo, para partículas cuánticas las leyes de la Mecánica Cuántica nos dicen que pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando veamos la partícula ésta estará en uno de los dos posibles estados, en “arriba” o en “abajo”. Pero cuando no la vemos, la partícula puede estar en una combinación de los dos, el estado será una superposición de “arriba” con “abajo”. En el mundo de la mecánica cuántica el simple hecho de observar las partículas cambia su estado, lo “colapsa” en una de las posibilidades.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig3RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
El segundo fenómeno posible es que cuando dos o más partículas interactúan estas pueden quedar en un estado “entrelazado”, es decir, en el que forman juntas una superposición. Por lo tanto, sus propiedades físicas están conectadas. De esto modo las partículas pueden prepararse de tal forma que si observamos una de ella y ésta está en el estado “arriba”, sabemos inmediatamente que la otra estará en el estado “abajo”, aún si no la observamos nunca (y viceversa).&lt;br /&gt;
Como rápidamente descubrieron los físicos, el entrelazamiento da lugar a fenómenos muy extraños e interesantes. Imaginemos que tenemos dos partículas entrelazadas, y que las separamos tanto como queramos. Por ejemplo, podría quedarnos con una aquí en la tierra y enviamos la otra a la galaxia de Andrómeda. La Mecánica Cuántica nos dice que las partículas siempre permanecerán entrelazadas irrelevantemente de cuánto las separemos. Además, la teoría nos dice que si observamos una de ellas, y por lo tanto cambiamos su estado, también cambiará el estado de la otra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Debido al Entrelazamiento entre las partículas, lo que le suceda a una afecta instantáneamente a la otra sin importar que tan lejos estén entre ellas.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Si esto les parece poco intuitivo y extremadamente extraño no se preocupen. El mismísimo Albert Einstein pensaba que el entrelazamiento era absurdo, y para describirlo utilizó el término '''“acción fantasmagórica a distancia”'''.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las consecuencias más importantes de la existencia del entrelazamiento está relacionado con la cantidad de información que se necesita para describir el &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig4RC.jpg|290px|left|]]&lt;br /&gt;
estado de un sistema cuántico.  Debido a la presencia de las correlaciones, la cantidad de parámetros necesarios para caracterizar un estado (la cantidad de información que se requiere para que otra persona pueda reconstruir el sistema) &lt;br /&gt;
[[Imagen:fig5RC.jpg|290px|right|]]&lt;br /&gt;
aumenta exponencialmente con el tamaño del sistema. Por lo tanto, esto hace que simular un sistema cuántico sea una tarea muy complicada. La cantidad de recursos computacionales necesarios para la simulación del sistema muy rápidamente se vuelven inalcanzables con las computadoras que poseemos actualmente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Poder utilizar computadoras cuánticas para simular sistemas físicos permitirá obtener revolucionarios avances en campos como la física, la química, la medicina y la ingeniería.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las posibles soluciones a este problema no llegó sino hasta 1982, cuando Richard Feynman, un físico galardonado con el premio Nobel,[quien, además de sus extraordinarias contribuciones a la física, era un excelente músico que tocaba los bongos] conjeturó que las limitaciones de las computador clásicas podrían ser superadas utilizando computadoras basadas en sistemas cuánticos. Gracias a revolucionarias ideas como esta conjetura, los físicos han utilizado la Mecánica Cuántica para desarrollar computadoras que sean capaces no solamente de simular sistemas cuánticos, sino también de resolver problemas que son intratables en computadoras clásicas. [Cuanto mayor es el tamaño de un sistema la cantidad de recursos para simularlo aumenta en forma exponencial].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es así como nació un nuevo campo del conocimiento conocido como Computación e Información Cuántica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El potencial de los ordenadores cuánticos: de los algoritmos cuánticos a nuevas formas de transmisión de información.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ya se mencionó, la simulación de sistemas cuánticos es una tarea que se puede realizar en forma más eficiente en un computador cuántico que en uno clásico. Si bien éste es un ejemplo del potencial de estos novedosos ordenadores, aún no está completamente claro cuáles serían todos sus alcances. Sin embargo, se conocen hoy en día varias aplicaciones de gran utilidad que muestran las capacidades de las computadoras cuánticas.&lt;br /&gt;
A mediados de la década de los 80 el físico británico David Deutsch propuso el primer algoritmo cuántico y mostró que éste puede llevar a cabo cierta tarea computacional con mayor eficiencia que su análogo clásico. A partir de ese momento se han desarrollado múltiples algoritmos cuánticos, siendo uno de los más importantes el que propuso Peter Schor en 1994. El algoritmo de este matemático mostró que los ordenadores cuánticos pueden factorizar números exponencialmente más rápido que cualquier computadora clásica. Factorizar un número es expresarlo como producto de números primos, como por ejemplo: 450=2*3*3*5*5. Aunque no lo parezca a primera vista, este resultado hizo más que  mostrar el potencial de la computación cuántica ya que sus aplicaciones tienen implicaciones profundas en el campo de criptografía y ciberseguridad. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El algoritmo de Schor cambió la forma en la que se hace criptografía.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig6RC.jpg|310px|left|]]&lt;br /&gt;
Cuando enviamos un mensaje por internet que contiene información sensible o privada (números de tarjeta de crédito, correos electrónicos, información de transacciones, etc…) usualmente éste es encriptado, de manera que la información esté codificada para protegerla frente a terceros que puedan interceptar y copiar el mensaje.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig7RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Uno de los protocolos de encriptación más utilizados es el sistema criptográfico de clave pública RSA. La seguridad de este sistema radica en el problema de factorizar grandes números enteros ya que éste no se puede resolver eficientemente con ordenadores clásicos. Con este protocolo, cuando enviamos un mensaje lo convertimos en un número que está relacionado con el producto de dos números primos grandes&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig8RC.jpg|310px|left|]] elegidos al azar. Por lo tanto, si alguien logra interceptar el mensaje e intenta descifrarlo para robar la información que contiene, debería de poder factorizar el número que contiene la información del mensaje. Con los algoritmos clásicos actualmente conocidos esta tarea podría tomarle años.&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig9RC.jpg|310px|right|]]&lt;br /&gt;
Sin embargo, el algoritmo de factorización de Schor puede resolver en forma eficiente el problema de factorizar grandes números. Y por lo tanto, un ordenador cuántico suficientemente potente podría ser utilizado para vencer el sistema RSA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ahora bien, antes que empecemos a culpar a los físicos por darles una herramienta poderosa a los ladrones de información, es importante saber que existe la Criptografía cuántica, la cual estudia formas completamente seguras de intercambiar información cuya confidencialidad está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un hallazgo importante es el algoritmo cuántico de búsqueda propuesto por Lov Grover en 1997, que permite reducir cuadráticamente el número de pasos necesarios para encontrar un elemento en una base de datos desordenada. Es decir que, por ejemplo, en lugar de realizar 16 pasos, realizamos solo 4. Un ordenador cuántico puede encontrar un elemento en una base de datos desordenada en forma más eficiente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Los algoritmos cuánticos aprovechan ciertos principios y fenómenos de la Mecánica Cuántica para realizar tareas en forma más eficiente que sus análogos clásicos.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:fig10RC.jpg|490px|center|]]&lt;br /&gt;
Por otro lado, los físicos han descubierto que las propiedades de la Mecánica Cuántica pueden dar lugar a novedosas formas de transmisión de información. Por ejemplo, el protocolo de teleportación cuántica permite transmitir información de un lugar a otro sin necesidad que la información viaje a través del espacio que separa al receptor del emisor. Por otro lado, el campo de la Criptografía Cuántica estudia formas completamente seguras de intercambiar información, en las cuales la confidencialidad del mensaje está asegurada por las mismas leyes de la física.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo largo de las últimas décadas tanto físicos teóricos como experimentales, matemáticos, ingenieros, químicos e informáticos han trabajado arduamente para desarrollar propuestas y aplicaciones teóricas de la Computación e Información Cuántica y llevar al límite nuestro entendimiento de las leyes físicas del mundo. Hoy por hoy estamos en un momento en el cual estas propuestas están siendo finalmente realizadas, construidas y comercializadas, y muy pronto tendrán impactos directos en nuestras vidas cotidianas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El futuro cuántico ya está aquí. ¿Estás listo?'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35799</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35799"/>
		<updated>2017-05-09T19:43:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* La escala “nano” */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el [[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.|mundo cuántico]] en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si seguimos separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en [[El color en las plumas|nanoestructuras presentes en sus tejidos]], pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35798</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35798"/>
		<updated>2017-05-09T19:42:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* La escala “nano” */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el [[Puntos cuánticos|El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.]] en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si seguimos separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en [[El color en las plumas|nanoestructuras presentes en sus tejidos]], pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35797</id>
		<title>Física de Frontera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35797"/>
		<updated>2017-05-09T19:26:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[¿Qué es Caos?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la Mecánica Cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la computación cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.]]&lt;br /&gt;
*[[Teleportación Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Criptografía Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetoresistencia gigante]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetismo Cuántico]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los Superconductores?]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Puntos cuánticos]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es el grafeno?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es un LED?]]&lt;br /&gt;
*[[Partículas Elementales]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los neutrinos?]]&lt;br /&gt;
*[[Interacciones Fundamentales]]&lt;br /&gt;
*[[Rayos Cósmicos]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Inflación Cósmica]]&lt;br /&gt;
*[[La conjetura de Maldacena]]&lt;br /&gt;
*[[Energías Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Energías No Renovables (en construcción)|Energías No Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad especial]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales]]&lt;br /&gt;
*[[Diez logros de la Física Experimental en 2010]]&lt;br /&gt;
*[[Los diez descubrimientos más importantes de la física en 2011]]&lt;br /&gt;
*[[Grandes proyectos Nacionales en Física Experimental]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanotecnolog%C3%ADa&amp;diff=35796</id>
		<title>Nanotecnología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Nanotecnolog%C3%ADa&amp;diff=35796"/>
		<updated>2017-05-09T19:25:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
La nanotecnología es un campo de las ciencias  dedicado al control, desarrollo y manipulación de la materia a tamaños muy pequeños, incluso  de unos pocos átomos y moléculas.&lt;br /&gt;
Cuando se manipula la materia a esa escala tan minúscula, se observan fenómenos y propiedades totalmente nuevos. Así, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. Esta nuevas estructuras construidas con precisión atómicao pueden introducirnos en una nueva era tecnológica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La nanotecnología avanzada busca, mediante la ingeniería de nanosistemas (estructuras a escala nanométrica) realizar tareas a escala molecular. Se basa en que los productos manufacturados que se realizan a partir de átomos. Las propiedades de estos productos dependen de cómo estén esos átomos dispuestos. Así por ejemplo, si reubicamos los átomos del grafito de la mina del lápiz podemos hacer diamantes. Si reubicamos los átomos de la arena y agregamos algunos elementos extras se hacen los chips de una computadora. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Grafeno===&lt;br /&gt;
[[Imagen:nanotubo.jpg|right|240px|Nanotubo de carbono]]&lt;br /&gt;
El grafeno es un material bidimensional (es decir una placa) que se compone de átomos de carbono  ordenados en una red hexagonal. El material conocido como grafito, del que se componen básicamente los lapices que usamos diariamente, esta compuesto por muchas placas de grafeno apiladas. Cuando usamos nuestros lápices para escribir en un papel lo que hacemos es conseguir depositar sobre el papel algunas placas de grafeno que se separan de las restantes porque la fuerza que mantiene unidas a las placas entre si es pequeña comparada con la fuerza con las que se mantienen unidos los átomos en cada placa.&lt;br /&gt;
Es extraño que al parecer tan fácil separar las placas de grafeno del grafito recien se pudo conseguir sintetizar una sola placa del mismo en un laboratorio en el año 2004, siendo hoy en día el único material realmente bidimensional conocido.&lt;br /&gt;
Por ser un material bidimensional el grafeno presenta un gran atractivo para los científicos que tratan de entender sus propiedades y la aplicación práctica que este material puede tener en aplicaciones tecnológicas.&lt;br /&gt;
Por ser un semiconductor que puede lograrse con relativa facilidad es considerado por muchos como el sustituto del silicio para la fabricación de microcomponentes electrónicos como los microchips de nuestras computadoras. Pero mas allá de la fabricación de microcomponentes con interesantisimas caracteristicas, los físicos buscan en la actualidad utilizar el grafeno para la fabricación de nanocomponentes electrónicos, es decir componentes que se utilizarán para la fabricación y aplicación de circuitos electrónicos en la escala de los nanometros (o sea 0,000000001 metros). Esto permite pensar en aplicaciones de los circuitos electónicos para realizar tareas antes inpensadas y la construccion de circuitos y dispositivos de tamaños tan pequeños que reducirian cientos de veces el tamaño de las computadoras que pueden construirse hoy en día.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Transporte en Nanoestructuras==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Puntos cuánticos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los puntos cuánticos (qdots o quantum dots en inglés) o átomos artificiales son nanoestructuras creadas en el laboratorio que miden millonésimas de milímetro.&lt;br /&gt;
Inventadas hace casi dos décadas, tienen un sinfín de aplicaciones en áreas tan variadas como las telecomunicaciones, la computación cuántica, la seguridad o la biomedicina.&lt;br /&gt;
[[Imagen:dots2.gif]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Nano-Hilos===&lt;br /&gt;
[[Imagen:nanowire.jpg|right|200px]]&lt;br /&gt;
Como el nombre lo indica, los nano-hilos (o &amp;quot;nano-wires&amp;quot; en ingles) son hilos unidimensionales cuyo diametro  es del orden de pocos nanometros (1 nanometro corresponde a 0.000000001 metros o equivalentemente   alrededor  de una milesima del diametro de un cabello humano). A tales escalas, la mecanica Newtoniana no es aplicable y se debe recurrir a la mecanica cuantica para poder comprenderlos.&lt;br /&gt;
En la actualidad existen muchos tipos de nano-hilos, entre ellos se pueden nombrar: los metalicos (construidos con  compuestos tales como Ni,Au); nano-hilos semiconductores (ej. GaN) y los aisladores (por ej. TiO2). &lt;br /&gt;
El campo de los  nano-hilos está evolucionando a un ritmo rápido, con muchas posibles aplicaciones en la electrónica, la óptica, y de los sensores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Spintrónica===&lt;br /&gt;
[[Imagen:spintronic1.jpg|right|240px|spin]]&lt;br /&gt;
Como consecuencia de la busqueda de nuevos y cada vez mas pequeños dispositivos electrónicos los físicos e ingenieros dedicados a la investigación en el campo de la nanotecnología se encuentran con nuevas propiedades y comportamientos extraños. Esto se debe a que la mecánica cuántica (ver [[¿Qué es la Mecánica Cuántica?]]) es de fundamental importancia al tratar de explicar los procesos a escalas atomicas. A estos tamaños la propiedad cuantica de los electrones llamada Spin (que está estrechamente relacionada con el [[Magnetismo Cuántico]]) toma un rol muy importante en las propiedades del nanosistema.&lt;br /&gt;
Los dispositivos que usan esta propiedad del electron para realizar sus funciones forman lo que se denomina Spintrónica o Magnetoelectrónica por analogía con la palabra Electrónica.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35795</id>
		<title>Física de Frontera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35795"/>
		<updated>2017-05-09T19:12:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[¿Qué es Caos?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la Mecánica Cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la computación cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble , la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte I.]]&lt;br /&gt;
*[[Teleportación Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Criptografía Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetoresistencia gigante]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetismo Cuántico]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los Superconductores?]]&lt;br /&gt;
*[[Nanotecnología]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Puntos cuánticos]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es el grafeno?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es un LED?]]&lt;br /&gt;
*[[Partículas Elementales]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los neutrinos?]]&lt;br /&gt;
*[[Interacciones Fundamentales]]&lt;br /&gt;
*[[Rayos Cósmicos]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Inflación Cósmica]]&lt;br /&gt;
*[[La conjetura de Maldacena]]&lt;br /&gt;
*[[Energías Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Energías No Renovables (en construcción)|Energías No Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad especial]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales]]&lt;br /&gt;
*[[Diez logros de la Física Experimental en 2010]]&lt;br /&gt;
*[[Los diez descubrimientos más importantes de la física en 2011]]&lt;br /&gt;
*[[Grandes proyectos Nacionales en Física Experimental]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35794</id>
		<title>Física de Frontera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=F%C3%ADsica_de_Frontera&amp;diff=35794"/>
		<updated>2017-05-09T19:10:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[¿Qué es Caos?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la Mecánica Cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es la computación cuántica?]]&lt;br /&gt;
*[[Teleportación Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Criptografía Cuántica]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetoresistencia gigante]]&lt;br /&gt;
*[[Magnetismo Cuántico]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los Superconductores?]]&lt;br /&gt;
*[[Nanotecnología]]&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Puntos cuánticos]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es el grafeno?]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué es un LED?]]&lt;br /&gt;
*[[Partículas Elementales]]&lt;br /&gt;
*[[¿Qué son los neutrinos?]]&lt;br /&gt;
*[[Interacciones Fundamentales]]&lt;br /&gt;
*[[Rayos Cósmicos]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Inflación Cósmica]]&lt;br /&gt;
*[[La conjetura de Maldacena]]&lt;br /&gt;
*[[Energías Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Energías No Renovables (en construcción)|Energías No Renovables]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad especial]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales]]&lt;br /&gt;
*[[Diez logros de la Física Experimental en 2010]]&lt;br /&gt;
*[[Los diez descubrimientos más importantes de la física en 2011]]&lt;br /&gt;
*[[Grandes proyectos Nacionales en Física Experimental]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35754</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35754"/>
		<updated>2017-03-28T19:22:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Ver para creer */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si seguimos separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en [[El color en las plumas|nanoestructuras presentes en sus tejidos]], pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35753</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35753"/>
		<updated>2017-03-28T18:52:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* No inventamos nada */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si seguimos separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en [[El color en las plumas|nanoestructuras presentes en sus tejidos]], pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35752</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35752"/>
		<updated>2017-03-28T18:50:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Propiedades de tamaño */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si seguimos separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en nanoestructuras presentes en sus tejidos, pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35751</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35751"/>
		<updated>2017-03-28T18:24:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35750</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35750"/>
		<updated>2017-03-28T18:23:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35749</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35749"/>
		<updated>2017-03-28T18:23:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35748</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35748"/>
		<updated>2017-03-28T18:21:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35747</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35747"/>
		<updated>2017-03-28T17:45:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Novedades */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|thumb|De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
La sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35746</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35746"/>
		<updated>2017-03-28T17:41:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Descubriendo la Física */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
la sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35745</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35745"/>
		<updated>2017-03-28T17:40:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Descubriendo la Física */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com|descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
la sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35744</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35744"/>
		<updated>2017-03-28T17:39:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Descubriendo la Física */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a [mailto:descubriendolafisica@gmail.com] &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
la sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35743</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35743"/>
		<updated>2017-03-28T17:37:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a descubriendolafisica@gmail.com &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
la sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Ultimos artículos publicados'''==&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35742</id>
		<title>Portada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Portada&amp;diff=35742"/>
		<updated>2017-03-28T17:36:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: /* Ultimos artículos publicados */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;incluirwiki&amp;gt;Noticias&amp;lt;/incluirwiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;width:60%;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubriendo la Física ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo  del proyecto &amp;quot;Portal de divulgación de la Física&amp;quot; es difundir la [[Física]] &lt;br /&gt;
y la ciencia al público  en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos.&lt;br /&gt;
En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan &lt;br /&gt;
en el proyecto, y pertenecen al Departamento  de Física de la Facultad de Ciencias  Exactas de la UNLP.&lt;br /&gt;
Si te  interesa la Física o el trabajo que  realiza un científico, sos &lt;br /&gt;
alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de&lt;br /&gt;
los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------------------------               &lt;br /&gt;
Nos interesa tu opinión sobre el contenido de  la página y  tus sugerencias. &lt;br /&gt;
Escribinos a descubriendolafisica@gmail.com &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''Novedades''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
Febrero de 2017. Se descubre un [[ nuevo sistema solar]] en  la constelación de Acuario.&lt;br /&gt;
[[Imagen:exopla0.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2016:&lt;br /&gt;
Los físicos de origen británico  David J. Thouless,  Duncan Haldane   y  Michael Kosterlitz (los dos últimos con ciudadanía estadounidense) han sido galardonados con el &lt;br /&gt;
[[Premio Nobel de Física 2016]] por los descubrimientos teóricos  de las transiciones de fase topológicas y las fases topológicas de la materia&amp;quot;. Según la Academia Sueca estos descubrimientos han permitido revelar los &amp;quot;secretos exóticos de la materia&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel16.jpg|330px|center|]] &lt;br /&gt;
De izquierda a derecha: David Thouless, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
------------------------------------------&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de [[El efecto Coriolis]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:figcr4.jpg|350px|center|]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:figura2.jpg|180px|left]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' Agosto de 2016'''&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página  de cómo es la [[Física en los Juegos Olímpicos Rio 2016]]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
[[Salto sin paracaídas]]. [[Imagen:Luke.jpg|180px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como estaba programado, Luke Aikins, un estadounidense de 42 años, saltó  sin paracaídas desde &lt;br /&gt;
7600 m de altura en el desierto de California y aterrizó exitosamente sobre una red &lt;br /&gt;
de 30 m x 30 m diseñada para amortiguar su caída. &lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Julio de 2016 '''&lt;br /&gt;
la sonda espacial [[Juno]] llega a Júpiter después de un viaje de 5 años.[[https://youtu.be/XpsQimYhNkA]]&lt;br /&gt;
[[Imagen:juno3.jpg|380px|center]]&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''Mayo de 2016 '''&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;quot;IBM  invita  al público a usar por primera vez una computadora cuántica&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:lab0.jpg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IBM ha desarrollado  un procesador cuántico que funciona a disposición del público en internet [[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_la_computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica%3F]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------------------------------------- &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:100%;&amp;quot;&amp;gt;'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento.&lt;br /&gt;
Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
[[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, &lt;br /&gt;
el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''&amp;lt;/span&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==='''Ultimos artículos publicados'''===&lt;br /&gt;
*[[Lo difícil de la nanociencia]]&lt;br /&gt;
*[[Física y biología|El vuelo de las aves]]&lt;br /&gt;
*[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]]&lt;br /&gt;
*[[100 años de la teoría de la relatividad general]]&lt;br /&gt;
*[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]]&lt;br /&gt;
*[[Teoría de la Relatividad ]]&lt;br /&gt;
-------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos '''&lt;br /&gt;
[[Imagen:kajita.jpg|110px|&lt;br /&gt;
left|]]   [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:150%;&amp;quot;&amp;gt;''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa,  y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense,  han sido galardonados este año con  &lt;br /&gt;
el Premio Nobel de Física,  por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]]&lt;br /&gt;
eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un&lt;br /&gt;
gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:cristales.jpg|220px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y  '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' &lt;br /&gt;
''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección&lt;br /&gt;
Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia],&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales.&lt;br /&gt;
Es a  partir del conocimiento de como están ligados entre sí  los átomos para formar  moléculas o estructuras&lt;br /&gt;
más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales.&lt;br /&gt;
La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, &lt;br /&gt;
en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras &lt;br /&gt;
áreas  del saber.  Aquí te acercamos parte de un  material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
---------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de  la existencia del bosón de Higgs'''&lt;br /&gt;
[[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]]&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y  Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013.&lt;br /&gt;
Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido),  y Peter Higgs, &lt;br /&gt;
investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon   teóricamente, hace  50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas &lt;br /&gt;
fundamentales]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt; &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Archivo:Bohratf.png|150px|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito  en la física cuántica.  Fueron realizados en  1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos  proponía un modelo  de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] &amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que &lt;br /&gt;
Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados   con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
Durante''' el año  2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.'''&lt;br /&gt;
En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo &lt;br /&gt;
'''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida.&lt;br /&gt;
[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida]&lt;br /&gt;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Como recorrer este sitio ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El portal está organizado en dos grandes secciones:&lt;br /&gt;
Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender.&lt;br /&gt;
La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación  del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:museo.gif|500px|rigth]]&lt;br /&gt;
Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. &lt;br /&gt;
Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: &lt;br /&gt;
Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs.&lt;br /&gt;
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. &lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Enlaces'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP]&lt;br /&gt;
*[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ]&lt;br /&gt;
*[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ]&lt;br /&gt;
*[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Todos los derechos reservados.&lt;br /&gt;
Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35741</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35741"/>
		<updated>2017-03-28T17:34:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si sigo separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el [[Puntos cuánticos|color de las partículas]] (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en nanoestructuras presentes en sus tejidos, pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35740</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35740"/>
		<updated>2017-03-28T17:32:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si sigo separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el color de las partículas (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en nanoestructuras presentes en sus tejidos, pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
===Chiquitos e iguales=== &lt;br /&gt;
Cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
===Saber qué hay y poder manipularlo===&lt;br /&gt;
No sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las [[Nanotecnología|aplicaciones]] más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35739</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35739"/>
		<updated>2017-03-28T17:18:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si sigo separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el color de las partículas (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en nanoestructuras presentes en sus tejidos, pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
Chiquitos e iguales: cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
Saber qué hay y poder manipularlo: no sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;br /&gt;
==Esto sigue==&lt;br /&gt;
Hasta acá presentamos un resumen sobre los principales desafíos a la hora de trabajar con nanopartículas. En breve vamos a estar hablando sobre una de las aplicaciones más interesantes de estos sistemas: [[Nanopartículas en biomedicina|Nanopartículas en biomedicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35738</id>
		<title>Lo difícil de la nanociencia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Lo_dif%C3%ADcil_de_la_nanociencia&amp;diff=35738"/>
		<updated>2017-03-28T16:47:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Imagen:Escalas nano.jpeg |thumb|600px|Imagen a escala aproximada de objetos nanoscópicos.]]&lt;br /&gt;
==La escala “nano”==&lt;br /&gt;
Desde hace bastante tiempo la ciencia conoce el hecho de que las propiedades de los materiales dependen no solo de su composición, sino de su escala (o sea, de su tamaño). De la misma manera que el oro tiene diferentes propiedades que el plomo (densidad, color, dureza, etc), el oro presente en un lingote se comporta diferente que el oro que conforma por ejemplo, una partícula de 100 nanómetros, más o menos el tamaño del virus de la gripe. El nanómetro (símbolo nm) es la millonésima parte de un milímetro (0,000001 mm). Los glóbulos rojos, las células más pequeñas del cuerpo, tienen unos 5 mil nanómetros (0,005 mm) y un grano de polen mide unos 200 mil nanómetros (0,2 mm).  Los objetos nanométricos viven en una escala apenas superior al tamaño atómico (0,1 nm), por lo que presentan propiedades intermedias entre lo “macro” en donde valen las leyes de la física clásica (las que Newton nos dejó) y el mundo cuántico en donde las cosas se vuelven muy raras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Propiedades de tamaño==&lt;br /&gt;
Volviendo al ejemplo del oro, cuando nos manejamos en una escala macro, con tamaños que podemos ver con luz visible, si sacamos una pequeña porción de un lingote, digamos como para una moneda, ese trocito de oro tendrá el mismo color, la misma densidad, la misma dureza y la misma conductividad eléctrica que el lingote original. Pero si sigo separando el material en trocitos cada vez más pequeños, cuando me acerque a la escala “nano” las cosas empezaran a cambiar. Así, algo tan distintivo como el color de las partículas (que está dado por las frecuencias de luz que reflejan y absorben), depende fuertemente de su tamaño.&lt;br /&gt;
[[Imagen:NP Au color-tamaño.jpeg|thumb||left|500px|Suspensiones de nanopartículas de oro de diferente tamaño se observan de diferente color]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==No inventamos nada==&lt;br /&gt;
Las estructuras nanoscópicas existen en la naturaleza, por ejemplo el color de ciertas mariposas, aves y camaleones se genera en nanoestructuras presentes en sus tejidos, pero hasta bien entrado el sXX los seres humanos no tuvimos la capacidad técnica de fabricar, estudiar y manipular objetos tan pequeños. Esto se debía a dos factores principales muy relacionados:&lt;br /&gt;
Chiquitos e iguales: cuando se está buscando aprovechar propiedades debidas al tamaño, diferentes tamaños generan diferentes propiedades. De esta manera, en muchas aplicaciones tecnológicas no alcanza con tener un montón de partículas “nano” para que todas se comporten de la misma forma, sus tamaños deben ser casi iguales. Algo se considera nano cuando tiene entre 1 nm y 1000 nm. Esos 1000 nm conforman 1 micrón o micrómetro (1000 nm=1 μm), los objetos mayores a 1000 nm se llaman “microscópicos” y pueden verse con luz visible (en un microscopio convencional). Así, se puede tener un frasco lleno de nanopartículas pero en donde algunas tengan 1 nm, otras 20 nm y otras 800 nm. Como dijimos antes, estas partículas tendrán diferentes propiedades por lo que el conjunto completo (la muestra) no tendrá propiedades bien definidas. Esto es aún más importante a la hora de estudiarlas. Si una muestra de NP contiene una gran variedad de tamaños, se vuelve difícil relacionar su comportamiento con sus características. Utilizando el ejemplo del color ilustrado en la imagen, una muestra con muchos tamaños de partículas exhibirá un color mezcla que no corresponde a ninguno de los tamaños en particular.&lt;br /&gt;
Saber qué hay y poder manipularlo: no sólo es difícil fabricar NP de un cierto tamaño, principalmente es difícil saber qué tamaño tienen una vez fabricadas. Como se mencionó antes, los objetos nanoscópicos no reflejan la luz visible (sólo la absorben)  por lo que no pueden ser observados directamente ni siquiera con un microscopio convencional. Así, gran parte del tiempo de la nanociencia se invierte en determinar cómo son las NP con las que se trabaja. Esto incluye tamaño (en realidad “tamaños”), composición, forma y también cómo se encuentran entre sí ya que, al estar hechas del mismo material, típicamente tienden a pegotearse entre ellas. Debido a esto, típicamente las NP se conservan suspendidas en un líquido (acuoso u orgánico) para mantenerlas separadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver para creer==&lt;br /&gt;
A la hora de estudiar las NP, como ya dijimos, las reglas y las lupas no nos sirven, así que hay que ponerse creativos. Existen muchas técnicas experimentales para obtener información sobre los sistemas nanoscópicos. Ninguna nos da toda la información y todas nos dan información distinta por lo que, para conocer bien nuestras partículas es necesario usar todas las técnicas disponibles y luego combinar los resultados. Piensen en una caja cerrada con un objeto dentro que no podemos manipular ni ver. Tenemos que deducir qué es lo que hay en la caja combinando varias técnicas indirectas como sacudirla, sopesarla, hacerla girar, etc..&lt;br /&gt;
Lo más parecido a “ver” nanopartículas se logra con un microscopio de electrones. Un microscopio de electrones por transmisión (TEM por sus siglas en inglés) genera un chorro de electrones de alta energía (van muy rápido) que impacta sobre el objeto que queremos estudiar. Observando la “sombra” que genera el objeto en una pantalla podemos conocer su forma, tamaño y estructura. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Imagen:Esquema TEM.jpeg|thumb|left|500px|Esquema básico de un microscopio de electrones por transmisión (TEM)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El TEM permite ver objetos nanoscópicos porque los electrones acelerados tienen una energía mayor a la de la luz visible. Esto permite obtener “fotos” &lt;br /&gt;
bidimensionales de la sombra de las muestras siempre y cuando estas sean muy delgadas, de manera que algunos electrones puedan atravesarla.&lt;br /&gt;
El TEM es un instrumento indispensable en nanociencia que a simple vista parece solucionar el problema de “ver” las partículas, pero tiene sus limitaciones. Primero está la limitación estadística, como se ve en las imágenes, una foto TEM suele incluir a lo sumo cientos de partículas. Esto parece mucho, pero si consideramos que en una sola gota de agua pueden haber suspendidas 1 billón (1.000.000.000.000) de partículas, entendemos que estamos lejos de apreciar una porción considerable de la muestra. Debido a esto se corre el peligro de que lo que estemos mirando no represente bien al conjunto.&lt;br /&gt;
[[Imagen:ejemplo TEM.jpeg|thumb|rigth|400px|Ejemplo de nanopartículas observadas por TEM. (a)NP de oro. (b) NP de oro recubiertas con plata. (c) NP de oro recubiertas con plata y sílica. (d) NP de aleación oro-plata.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La otra limitación del TEM es que trabaja en alto vacío. Para que el chorro de electrones viaje por la columna sin obstáculos, es necesario sacar todo el aire de la misma. Así, debido a la baja presión, la gota de líquido con NP que se coloca en el portaobjetos se evapora completamente al ingresar al microscopio. Las partículas no se evaporan, pero ante la falta de líquido, su estado al observarlas puede no ser el mismo en el que se encuentran normalmente.&lt;br /&gt;
En resumen, si bien el TEM es lo más parecido a “ver” objetos nanoscópicos, tiene sus problemas. Para compensar las limitaciones del TEM existe toda una batería de técnicas complementarias, la mayoría de las cuales no son tan visuales pero ganan en representatividad estadística y ambiental.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Ejemplo_TEM.jpeg&amp;diff=35737</id>
		<title>Archivo:Ejemplo TEM.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php?title=Archivo:Ejemplo_TEM.jpeg&amp;diff=35737"/>
		<updated>2017-03-28T16:42:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bruvera: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruvera</name></author>
	</entry>
</feed>