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julio 14, 2011

Murió ayer el astrofísico Alfonso Serrano Pérez-Grovas

-Creador e impulsor del Gran Telescopio Milimétrico, padecía cáncer de páncreas

-Ha sido uno de los científicos mexicanos más osados, comentó José Franco
Fue un hombre entusiasta y comprometido con la promoción de la ciencia y la tecnología, señaló José Guichard

Foto: Alfonso Serrano Pérez-Grovas, en una imagen de enero de 2002Foto Guillermo Sologuren


Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2011, p. 2

El investigador mexicano Alfonso Serrano Pérez-Grovas, creador e impulsor del Gran Telescopio Milimétrico (GTM), considerado uno de los proyectos científicos más grandes en el país, murió este martes en la ciudad de México a los 61 años de edad, informó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

junio 30, 2011

Emplearán supercómputo en la UNAM para recrear fenómenos del Universo

La Crónica
Isaac Torres Cruz

La astronomía no sólo se hace con telescopios y matemáticas, observatorios y buenas ideas, sino que además requiere de un gran poder de cómputo para procesar todos los anteriores.

Para entender mejor la colisión de dos galaxias, por ejemplo, los científicos hacen una simulación computarizada, a la que agregan todas las variantes que comprenden, como sus millones de estrellas, los millones de años luz de su tamaño y los millones de años más que tardarán en fusionarse. Son muchos millones de millones como para hacerlo en una computadora personal.

junio 02, 2011

ESTRELLAS DE NEUTRONES: PEQUEÑAS, DENSAS Y SUPERFLUIDAS

Boletín UNAM-DGCS-325
Ciudad Universitaria.
13:30 hrs. 1 de junio de 2011


• Con una masa hasta dos veces mayor que la del Sol, tienen apenas 20 kilómetros de diámetro, y una de ellas, cabría en una ciudad, afirmó Dany Page, del Instituto de Astronomía de la UNAM
• En su interior tienen un singular estado de la materia, superfluido, donde no hay viscosidad ni fricción
• De ellas, escapan los neutrinos, partículas elementales sin carga eléctrica, cuya masa es tan pequeña que no ha podido medirse

Dany Pierre Page Rollinet, del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Las estrellas de neutrones son pequeñas, densas, muy energéticas y dentro de ellas, la materia tiene un singular estado: la superfluidez, donde no hay viscosidad ni fricción, afirmó Dany Page, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

Tienen una masa hasta dos veces mayor que la del Sol, pero son del tamaño de una urbe, como de 20 kilómetros de diámetro.

abril 01, 2011

Presentan el libro Astronomia en la Baja California

sala de prensa, conaculta

***El libro de Marco Arturo Moreno Corral transmite de forma amena y con un lenguaje entendible por todo público el desarrollo de la ciencia astronómica en la península

***Baja California ofrece condiciones excepcionales para la observación astronómica, que es necesario preservar mediante la adopción de la Ley del Cielo


Como una aportación a la cultura regional, calificó el historiador Jorge Martínez Zepeda el libro Astronomía en la Baja California, de Marco Arturo Moreno Corral, mientras que el también historiador David Piñera Ramírez lo consideró un “libro didáctico y muy ameno”, durante su presentación el martes 29 de abril en el Centro Cultural Tijuana.

Moreno Corral es uno de los fundadores del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir de la UNAM, que funciona desde 1970 en la sierra del mismo nombre de Baja California, y uno de los principales divulgadores de la ciencia astronómica en México, quien estuvo presente en la sala de usos múltiples del CECUT, donde se dio a conocer su libro más reciente.


Además de tratarse de un astrónomo que se mantiene activo en el ámbito de la investigación, Moreno Corral tiene la cualidad de saber compartir con el público sus conocimientos, que son muy amplios, cualidad que ha demostrado en sus libros anteriores, afirmó el doctor Piñera Ramírez.

febrero 28, 2011

Hacen química con el Universo

REFORMA/Redacción

En las más de 16 carpas instaladas en 'las islas' de CU se presentaron conferencias, talleres y experimentos.
Foto: Miguel Fuantos

El ver el cielo siempre ha producido un interés en la gente, es por ello que la astronomía se presta para transmitir la ciencia, indicó experto

Ciudad de México (26 febrero 2011).- Astrónomos, investigadores y familias celebraron en 41 sedes oficiales de todo el País la tercera edición de la "Noche de las Estrellas", en esta ocasión con el lema "Haz química con el universo", aprovechando que este año fue designado como el Año Internacional de la Química 2011.

La zona conocida como "las islas" de Ciudad Universitaria fue el escenario que albergó las diferentes actividades impartidas, entre las que se encontraron talleres de química y astronomía, conferencias dictadas por especialistas, módulos de información de las instituciones involucradas, la zona de telescopios y un escenario principal que fue utilizado por grupos musicales que amenizaron el evento.

Con más de 150 telescopios, cerca de 23 mil personas, según la coordinadora Mariana Espinoza del Instituto de Astronomía, observaron diferentes constelaciones como la de Orión y los Signos del Zodiaco, además de Júpiter y la espera a que se hicieran visibles los anillos de Saturno.

"Hay varios objetivos desde distintos puntos de vista, el primero es hacer una fiesta astronómica y divulgar la ciencia, pero además nos estamos uniendo al Año Internacional de la Química, en sí divulgar la cultura científica", comentó Espinoza.

"Es un movimiento nacional que hemos abrazado cientos de astrónomos en México, aficionados y profesionales, por hacer un movimiento en pro de la ciencia y en pro de la astronomía".

De acuerdo a los astrónomos que orientaron a la gente para observar a través de los telescopios, las condiciones atmosféricas dificultaron la señalización con láser y la observación de los fenómenos astronómicos, situación que no desmotivó al público asistente.

A pesar de que las filas eran de aproximadamente 40 personas por telescopio, el público, integrado por personas de diferentes edades, esperó paciente y ordenadamente su turno para observar el cielo.

"Me parece que es un evento muy importante porque acerca a los niños a la ciencia, ya que se vuelven más curiosos y preguntan el por qué de las cosas", dijo Rosario Arteaga, madre de familia. "Y sólo tuvimos que formarnos entre 5 y 10 minutos para observar en el telescopio".

Rodrigo Vargas, quien pertenece al grupo astronomía educativa, comentó que en su grupo de cerca de 20 personas, cada quien trajo su material para ponerlo a la disposición de la gente con la intención de acercarlos a la astronomía.

"Dentro de las actividades destacó un taller hecho para personas débiles visuales e invidentes, ya que es una manera de acercar a las personas con discapacidad al conocimiento científico", aseguró Rodrigo Vidal, parte del comité organizador del Instituto de Ciencia y Tecnología.

Se contó con el apoyo de 41 sedes oficiales, ya que por los tiempos de inscripción al evento, muchos organizaciones quedaron fuera, aún así decidieron unirse a la celebración de manera particular.

Impacta la ciencia en México

Para el doctor Manuel Peimbert, astrónomo de la UNAM y ex miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad, México en la actualidad necesita más científicos, humanistas y personas dedicadas a la creación de un nuevo conocimiento, para ello, se requiere motivar el interés en los jóvenes y en los niños.

"La astronomía se presta mucho por las imágenes, ya que son muy bellas, y en todos lados del mundo si se hiciera una encuesta, más de la mitad de los científicos que se dedican a otras áreas se acercaron a la ciencia a través de la astronomía", comentó el astrónomo en entrevista exclusiva para REFORMA.

"El ver el cielo siempre ha producido interés en la gente, el por qué estamos aquí, qué está pasando, si hay otros planetas habitados o no, cómo evolucionan las estrellas, si el Universo siempre ha estado, o de repente apareció", agregó.

El catedrático considera que todos los elementos que conforman a la astronomía la convierten en una ventana hacia la ciencia, y que las tres principales funciones de los científicos son investigar, dar clase y divulgar la ciencia.

febrero 20, 2011

Premio de la Juventud 2010 a Enrique Anzures Becerril

Estudiante del 6° semestre de física, de la Facultad de Ciencias UNAM, recibirá el galardón por el 2° lugar del Premio de la Juventud 2010, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Enrique Anzures Becerril, estudiante del 6° semestre de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el día 16 de febrero recibirá una presea por el 2° Lugar del Premio de la Juventud 2010, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en reconocimiento al impacto social que han tenido sus múltiples iniciativas de promoción de la ciencia.

Enrique Anzures Becerril es Técnico en Sistemas Computacionales, es ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el área de instrumentación, becado por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.

No obstante sus 25 años de edad, Enrique Anzures Becerril posee ya un abultado acervo de iniciativas que desde un principio ya apuntaban al impulso social del conocimiento científico. De los más recientes destacan el desarrollo del programa de divulgación científica,“Cosmowiki”, una página Web en la que se está aglutinando todo aquello referente a la astronomía en México, “una especie de sección amarilla de la astronomía mexicana”, según explica, bajo la tutela del Dr. Alejandro Farah (premio Weizman a la mejor tesis doctoral en ingeniería y desarrollo 2009).

Asimismo, Enrique Anzures ha cumplido un papel destacado en el desarrollo de la Agencia Espacial Mexicana, donde se ocupa de llevar el registro en imágenes de las actividades de la agencia.

Como miembro de la Sociedad Astronómica de México (SAM), Enrique ha estado muy motivado en recuperar el prestigio de esa Sociedad a la que perteneciera Francisco Gabilondo Soler (Cri Cri), organizando cursos y conferencias, involucrando al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. La SAM tiene un observatorio casi profesional en el municipio de Chapa de Mota, Estado de México. Recientemente ha desarrollado gestiones para que el Instituto de Astronomía, la presidencia municipal de Chapa de Mota y la SAM desarrollen un proyecto de “ecoturismo astronómico”. Además, ahí en ese municipio hay dos preparatorias públicas para las que Anzures Becerril ha gestionado la donación de 30 telescopios.

En total, este joven entusiasta ha logrado que las empresas distribuidoras de telescopios en México hayan donado más de 300 telescopios para distintas instituciones de educación pública a nivel bachillerato tanto en estados de la República como en el Distrito Federal.

Durante las dos ediciones que ya se han organizado de la Noche de las Estrellas, verbena popular de observación y divertimientos relacionados con la astronomía, que se lleva a cabo en sedes de casi toda la República y la capital, Enrique Anzures ha cumplido el papel sustancial de organizar la capacitación de los capacitadores de voluntarios que atienden al público que quiere observar los objetos luminosos a través de los telescopios de esas Noches de Estrellas.

Narra Enrique Anzures que desde pequeño ya era muy inquieto, pero aún sigue dando lata en un sentido muy creativo, tanto, que en el Instituto de Astronomía mereció que la Dra. Irene Cruz, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, le pusiera el apodo de “spin boy”. En efecto, Anzures ha tenido la virtud y facilidad de reclutar para sus iniciativas a miembros destacados de la comunidad académica que le doblan la edad, “no tengo temor de hablarle a un niño o a un académico mucho mayor que yo, sí siento un respeto profesional por lo que hacen, pero también los veo como son, todos somos humanos, ni mejores ni peores como personas”.

¿Los jóvenes deben esperar a que les den las oportunidades? Enrique Anzures considera que “los jóvenes debemos entender que la competencia es cada vez más dura, entonces hay que estar mejor preparado, participar más, construir tu propio futuro con una mejor preparación académica, dentro de la idea de hacer aquello que más te gusta, no puedes estar tirado en el sillón sin hacer nada”.

Sí, Enrique va a antros, le gusta pasear, le gustan las chicas, “administrando tu tiempo puedes hacer todas las cosas”, explica, pero “hay que tener paciencia de detenerte para pensar qué es lo que vas a hacer y luego llevarlo a cabo. Le doy su tiempo a los estudios, le doy su tiempo a mis proyectos y también a mi vida social”.

En la víspera para la ceremonia de entrega de los premios de la Juventud 2010 otorgados por la Asamblea Legislativa Enrique está feliz, ¿por el premio?, “porque me acabo de enterar que mi mamá, Carmen Becerril, mi cómplice, se acaba de recibir de licenciada en economía”.

Instituto de Astronomía UNAM
Oficina de Difusión e Información Pública, 15-02-2010

noviembre 19, 2010

Las nebulosas, producto de la "hermosa muerte de estrellas": Silvia Torres Castilleja

Periódico La Jornada
Emir Olivares Alonso

Galardonada por la UNESCO y L’Oreal, es la primera astrónoma de México

"En el trabajo científico no existe equidad de género; las mujeres enfrentan mayores problemas"

Foto Víctor Camacho

A finales del siglo XVIII, el astrónomo alemán William Herschel observó a través de su telescopio un brillo espectacular en el espacio formado por nubes de gas y en cuyo centro aparecía un objeto similar a una pequeña estrella.

Hasta su muerte, en 1822, el científico, quien descubrió Urano, creyó que se trataba de cuerpos celestes parecidos a algunos planetas, por lo que los bautizó como nebulosas planetarias.

Hoy, gracias a los aportes de científicos, se sabe que esos objetos brillantes y espectaculares del espacio son producto de la "hermosa muerte de las estrellas", afirma la astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja.

Por sus aportes en el estudio de la composición química de las nebulosas planetarias, la investigadora emérita del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo el premio Mujeres en la Ciencia otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO y la empresa L’Oreal, el cual le será entregado en marzo del próximo año en París, Francia.

Este reconocimiento se otorga anualmente a cinco investigadoras en todo el mundo (una por continente) para estimular el trabajo científico de las mujeres.

Torres Castilleja, primera astrónoma graduada en México, dijo: "Me siento contenta, pero a la vez pienso que muchas otras mujeres quizás hubieran merecido más que yo este premio. Aunque, la verdad, no dejo de estar feliz por ser yo la que lo recibe; lo estoy disfrutando mucho".

Gigante roja

Una nebulosa planetaria se forma cuando el hidrógeno del núcleo de una estrella con masa parecida a la solar se agota, entonces las capas externas empiezan a expandirse, mientras el núcleo se contrae y calienta. Cuando las estrellas se encuentran en esta fase, se les conoce como gigantes rojas. En esta etapa, la estrella se torna cada vez más inestable y expulsa parte significativa de sus capas externas con la emisión de gases. Éstos comienzan a expandirse y forman una gran nube alrededor del núcleo desnudo de la estrella llamado enana blanca. La radiación emitida tras este proceso ilumina y acelera aún más las capas de gas expulsadas, denominadas nebulosas planetarias.

En entrevista, la investigadora explicó cómo se forman estos fenómenos en el universo, trabajo al que se ha dedicado y por el cual ganó el premio. Señaló que con excepción del hidrógeno y el helio –que surgieron con la gran explosión que dio origen al universo–, el resto de los elementos químicos comprendidos en la Tabla Periódica nacieron en el interior de las estrellas.

"Éstas brillan porque en su interior hay reacciones nucleares. Para que éstas ocurran se necesita una temperatura muy alta en el interior, pero cuando se les acaba el combustible hay transformaciones y una de ellas es la expulsión de parte de su material al espacio. La nebulosa planetaria es el fenómeno que se produce cuando la estrella recién lanza sus gases externos y tiene una estrella caliente en el núcleo."

Este proceso, que genera hermosas, espectaculares y coloridas figuras en el espacio llega a durar 10 mil o 12 mil años. Sin embargo, explicó Torres, es un lapso muy breve en comparación con el periodo de vida de estrellas como el Sol, de aproximadamente 10 mil millones de años.

Como estornudos graduales de las estrellas en agonía

Se calcula que en nuestra galaxia existen unas 10 mil nebulosas planetarias, de las cuales el ser humano sólo conoce 3 mil, dijo la investigadora, quien agregó en tono de broma que sus observaciones de esos fenómenos son como estudiar estornudos graduales de las estrellas en agonía.

Por otra parte, la científica mexicana aseguró que socialmente, y en particular en el trabajo científico, no existe equidad de género. Las mujeres enfrentan mayores problemas y retos para desarrollarse en sus disciplinas.

"Faltan mujeres en la ciencia, falta su aportación en las disciplinas científicas. Se trata de dar igualdad de oportunidades. No pido que se nos otorguen más, sino igualdad, y de alguna manera eso no ocurre en México ni en otras partes del mundo".

Recordó que hace 50 años fue una de las primeras mexicanas que estuvo en contacto con la computadora pionera (la IBM 650) que funcionó en México, precisamente en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la cual egresó.

Expresó su confianza en que más jóvenes se interesen en las áreas científicas, aunque "lo importante es que cualquier actividad que realicen, sea o no científica, la hagan con entusiasmo, entrega y amor. No se vale nadar de muertito".

En esta edición del premio Mujeres en la Ciencia, la UNESCO –que califica los trabajos– y la empresa L’Oreal –que aporta los recursos económicos a las ganadoras– reconocieron la labor de Torres Castilleja en América Latina y el Caribe; Julian Banfiel de la Universidad de California en Berkeley, por América del Norte; Faiza Al-Kharafi, de la Universidad de Kuwait, por África y los estados árabes; Vivian Wing Wah, de la Universidad de Hong Kong, por la zona Asia- Pacífico, y Anne L’Huiller, de la Universidad de Lund, Suecia, por Europa.

noviembre 10, 2010

El premio L’Oreal UNESCO para Silvia Torres-Peimbert Pl

Periódico La Jornada
París, 9 de noviembre.

La investigadora mexicana Silvia Torres-Peimbert fue seleccionada para recibir, por América Latina, el premio L’Oreal-UNESCO de Ciencias de la Vida 2010, anunció hoy la entidad de Naciones Unidas.

Torres-Peimbert, galardonada por sus trabajos sobre la composición química de las nebulosas planetarias, fundamental para comprender el origen del universo, es profesora emérita del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por África y Estados Árabes, fue premiada Faiza Al-Kharafi, catedrática de la Universidad de Kuwait, por sus trabajos sobre la corrosión.

Por Asia y el Pacífico, el galardón lo recibió Vivian Wing-Wah Yam, profesora de química energética de la Universidad de Hong Kong (China), gracias a sus trabajos en materiales emisores de luz y métodos innovadores para captar la energía solar.

Aparato fotográfico

Por Europa fue distinguida Anne L’Huillier, profesora de física atómica de Universidad de Lund (Suecia), por sus investigaciones sobre la creación de un aparato fotográfico extremadamente rápido que puede captar fenómenos en un atosegundo (milmillonésima de milmillonésima de segundo).

Por América del Norte fue premiada Jillian Banfield, catedrática de la Universidad de California (Berkeley, Estados Unidos), gracias a sus trabajos sobre el comportamiento de las bacterias y la materia en condiciones extremas y sus repercusiones en el ambiente terrestre.

Este año, con motivo del centenario de la concesión del premio Nobel de Química a Marie Curie, el programa La Mujer y la Ciencia, reconció los aportes en esa área, señala un comunicado de la UNESCO.

Las cinco galardonadas, que recibirán el premio el 3 de marzo de 2011, fueron escogidas por un jurado presidido por profesor Ahmed Zewail. Recibirán, cada una, 100 mil dólares (alrededor de un millón 230 mil pesos).

septiembre 26, 2010

Gravedad Extendida: una modificación a la ley de Newton propuesta por astrónomos de la UNAM da solución a la dinámica de los astros

Boletín de prensa 21.09. 2010

La propuesta resuelve las anomalías observadas a escalas astronómicas

La fuerza de gravedad decae más lentamente a distancias mayores al sistema solar


La solución prescinde de la materia oscura con importantes consecuencias cosmológicas


Sergio Mendoza y Xavier Hernández, astrofísicos mexicanos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, han reformulado la Ley de Gravitación Universal de Newton con el fin de explicar una serie de inconsistencias entre los fenómenos observados a distancias galácticas y el comportamiento predicho por la teoría clásica.

Un ejemplo es el de las galaxias espirales que rotan mucho más rápido de lo esperado, tanto, que el gas y las estrellas que las componen debieran haberse dispersado al girar rápidamente cual reguilete de agua. Sin embargo, la fuerza que las mantiene unidas compensa la fuerza centrífuga originada por el movimiento de rotación.

Los modelos dominantes para explicar esta discrepancia han consistido en postular que hay más materia de la que se observa, la llamada materia oscura, cuya fuerza gravitacional debiera mantener unida a la galaxia. Sin embargo dicha materia debe poseer propiedades exóticas como no absorber ni emitir luz, traspasar la materia ordinaria, ocupar grandes extensiones de espacio sin agrumarse, además de componer el 90% de la materia del Universo.

Durante décadas se ha invertido mucho esfuerzo y dinero en tratar de detectar esta hipotética materia sin lograrlo, lo que ha llevado a los científicos a buscar soluciones alternativas.
Mendoza y Hernández han explorado este camino alterno infiriendo que la fuerza atractiva que produce la materia observada a distancias galácticas es mayor de lo supuesto. Este proceder es el que el mismo Newton recomienda y que puede ser encontrado en el prefacio a la segunda edición de su famoso libro Principios matemáticos de la filosofía natural: buscar las fuerzas que rigen el movimiento de los astros en vez de postular sustancias exóticas.

La solución, publicada este año en dos artículos (el primero en la revista europea Astrónomy & Astrophisics, y el segundo en la inglesa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society), es sencilla y elegante, pues propone una nueva expresión para la fuerza de gravedad que resulta indistinguible de la ley de Newton a escalas del Sistema Solar, pero a escalas galácticas decae más lentamente que lo predicho por la formulación de Newton.

Los científicos también presentan pruebas comparativas a lo largo de todas las escalas astronómicas con resultados dentro de los rangos de error de las mejores mediciones hechas a la fecha, incluyendo la mediciones de posición y movimiento del Sistema Solar, las cuales tienen una precisión fraccional de hasta una parte en un billón. Igualmente presentan predicciones verificables para numerosos problemas de actualidad. La nueva ley de Gravitación da explicación a múltiples inconsistencias a lo largo de todas las escalas astronómicas sin precisar de la materia oscura.

Este resultado replantea la visión que se ha tenido del cosmos durante los últimos 30 años desde que Fritz Zwicky y Vera Rubin postularon la existencia de la materia oscura. La Gravedad Extendida abre nuevas líneas de investigación, como lo es buscar su versión relativista, revisar las consecuencias en torno a la curvatura del espacio y su expansión, y dar respuesta al problema de la llamada energía oscura.

Durante más de 30 años, varios grupos de investigación que consideran insatisfactoria la teoría de la materia oscura han trabajado modelos gravitacionales alternativos. Gran parte de ellos han seguido las propuestas de dinámica newtoniana modificada (MOND por sus siglas en inglés) de Mordehai Milgrom de 1981, quien propuso un cambio en la expresión dinámica de la segunda ley (F=ma) para aquellos sistemas que sufrieran aceleraciones pequeñísimas, del orden de a0=1.2×10−10 m/s2. Pero las expresiones matemáticas de MOND han resultado rebuscadas y difíciles de aplicar.

Hernández y Mendoza, junto con su equipo de trabajo conformado por el investigador posdoctoral Juan Carlos Hidalgo y las estudiantes de doctorado y maestría Tula Bernal y Teresita Suárez, han propuesto una alternativa equivalente a MOND, desarrollando las potencias de la expresión gravitacional de la fuerza de Newton, bien conocida como F= GMm/r2 . A distancias galácticas, el término que domina sería la raíz de la fuerza de Newton. A escalas intermedias la fuerza de gravedad resulta en combinaciones de estas dos fuerzas.

Los científicos presentarán al público su trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM el miércoles 29 de septiembre de 2010 a las 17:30hrs.

Artículos:
Understanding local dwarf spheroidals and their scaling relations under MOdified Newtonian Dynamics, A&A, 514, A101 (2010)
http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/full_html/2010/06/aa13301-09/aa13301-09.html

A natural approach to extended Newtonian gravity: tests and predictions across astrophysical scales
http://arxiv.org/abs/1006.5037

Más información: Instituto de Astronomía Universidad Nacional Autónoma de México 5622-3906 ext. 44929
difusion@astro.unam.mx

septiembre 22, 2010

En el apoyo a la ciencia urge pasar del dicho a los hechos, dice el astrónomo Rodríguez Jorge

Criticó la falta de interés de la industria nacional por el impulso a la tecnología

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de septiembre de 2010, p. 13

Para crecer en el ámbito mundial, México debe apostar por que el conocimiento sea uno de los motores de su desarrollo, por lo que necesita generar una mayor relación entre academia e industria, y que los tomadores de decisiones por fin desarrollen una política de Estado en materia de ciencia y tecnología, sostuvo Luis Felipe Rodríguez Jorge, del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El astrónomo mexicano, cuyos más de 400 artículos han sido citados en 12 mil ocasiones en la literatura internacional especializada, será investido con el doctorado honoris causa de la máxima casa de estudios este jueves, gracias a sus contribuciones al conocimiento científico.

Ayer, con motivo de los 100 años de la Universidad Nacional, impartió la conferencia magistral Desarrollos recientes en formación estelar, en el Instituto de Astronomía.

Luis Felipe Rodríguez Jorge será investido con el doctorado honoris causaFoto María Luisa Severiano

Entrevistado al término de su ponencia, el investigador aseguró que si bien los gobernantes destacan la relevancia para el país de la ciencia y la tecnología, lo hacen sólo en el discurso y no en las acciones, por lo que México se ha rezagado en comparación con naciones de condiciones similares, como Brasil o la India. Además, la inversión en el rubro es menor a 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), muy lejano a Brasil, que con problemas igual o más graves que México destina a esos sectores más de uno por ciento de su PIB.

Los tomadores de decisiones hablan de estos temas; ya muchos gobernadores entienden que son factor económico. Sin embargo, lo entienden de una manera parcial, ya que es una apuesta complicada y no tienen claro cómo implementarlo. Éste es un factor a resolver, sostuvo.

Además del escaso apoyo económico, en México no se ha logrado vincular la ciencia con los sectores productivos y económicos. Requerimos que el país se mueva a una situación en la que haya más ciencia, pero que a la vez ésta se aplique, resuelva problemas y genere beneficios económicos.

Para el radioastrónomo, el rezago científico del país se debe a varios factores: la desorganización, la falta de una política de Estado, la descoordinación de la comunidad científica, los bajos presupuestos y la falta de interés de la industria.

Durante la conferencia abordó su principal tema de investigación: el nacimiento y juventud de las estrellas. Dijo que esos objetos celestes nacen de enormes nubes de gas y polvo que abundan en el cosmos.

El proceso de formación de las protoestrellas, como se llama a los astros recién nacidos, se caracteriza por dos factores. En primer lugar es rodeada por un disco que alimenta al objeto central y transporta gas y polvo y, en segundo lugar, se crea un cuerpo conocido como chorro que expulsa el flujo magnético de la estrella, produce flujos moleculares y permite que la acreción siga.

Recientemente Rodríguez Jorge ha emprendido el estudio de estrellas de alta masa (más grandes de 20 a 100 veces que el Sol), pues encontró que en objetos similares a la masa del Sol aparecen los discos y los chorros, cosa aún no comprobada en objetivos celestes más grandes.

Explicó que estos estudios ayudan a entender cómo se formó nuestro sistema solar hace millones de años y cómo se ha desarrollado el universo.

Al mismo tiempo, en la Torre de Ingeniería de la UNAM, el sismólogo argentino Vitelmo Victorio Bertero Risso, quien también recibirá el doctorado honoris causa, impartió una ponencia magistral sobre los recientes sismos que azotaron a Haití y a Chile.

Sostuvo que las diferencias en el número de muertes provocadas por el evento sísmico en la nación caribeña (más de 300 mil) y la andina (565) fueron la falta de una cultura sísmica, el tipo de edificaciones y la pobreza del primer país.

Resaltó que la inspección adecuada y exhaustiva en la construcción por parte de especialistas es una obligación en naciones vulnerables, tanto en el diseño como en el detallado de los refuerzos, lo cual implica mayor participación del gobierno.

septiembre 21, 2010

Luis Felipe Rodriguez Jorge entre los galardonados con el Doctorado Honoris Causa de la UNAM

Otorgará la UNAM en su centenario 16 honoris causa a mexicanos y extranjeros

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 19 de septiembre de 2010, p. 38

En 1910, al ponerse en marcha las actividades de la entonces Universidad Nacional de México, esa casa de estudios otorgó los primeros diez doctorados honoris causa.

En aquella ocasión, los reconocidos fueron Gabriel Mancera, Víctor Manuel II (rey de Italia), Rafael Altamira y Crevea, Emilio Adolfo Behring, Andrés Carnegie, Carlos Alfonso Laverán, José Ives Limantour, José Lister, Agustín Rivera y Teodoro Roosevelt.

Un siglo después, con motivo del centenario de la hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en abril pasado el Consejo Universitario otorgó a 16 personajes (ocho mexicanos y ocho extranjeros) su más alta distinción académica, cuya ceremonia de investidura se realizará el jueves 23 de septiembre en el Palacio de Minería.

El artículo 3 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario señala que este grado podrá ser conferido a los profesores o investigadores mexicanos o extranjeros con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, a las artes, a las letras o a las ciencias, o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad.

Los mexicanos reconocidos son: los escritores José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis (a quien se le otorgará posmortem); la antropóloga Linda Rosa Manzanilla Naim, el cirujano plástico Fernando Ortiz Monasterio, el astrónomo Luis Felipe Rodríguez Jorge, el pintor y escultor Federico Silva, el filósofo Ramón Xirau y el economista David Ibarra.

Los otros galardonados son el lingüista estadunidense Noam Chomsky, la dirigente indígena nicaragüense Mirna Kay Cunningham, el sismólogo argentino Vitelmo Bertero Risso, la filóloga germano-mexicana Margit Frenk, el filósofo español Ángel Gabilondo Pujol, la feminista y dirigente social egipcia Nawal El Saadawi, la dirigente social francesa Simone Veil (quien no podrá viajar a México por motivos de salud) y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

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Los próximos 22 y 23 de septiembre, la UNAM celebrará los festejos centrales de la conmemoración de su centenarioFoto José Carlo González

Los premiados impartirán varias conferencias magistrales en la UNAM para acercarse a la comunidad universitaria; con esto serán partícipes de las actividades de la celebración por el centenario de la institución.

Federico Silva Gutiérrez iniciará el ciclo con la ponencia Identidad y Memoria, el lunes 20 a las 11 horas en el patio central de la Academia de San Carlos. Un día después, a las 11 de la mañana Nawal El Saadawi y Noam Chomsky compartirán sus conocimientos con los universitarios, la activista egipcia en la Coordinación de Humanidades y el lingüista estadunidense en la Sala Miguel Covarrubias.

Una hora más tarde coinciden Vitelmo Victorio Bertero, quien hablará sobre los sismos de 2010 en Haití y Chile, en el auditorio José Luis Sánchez Bribiesca de la Torre de Ingeniería; David Ibarra con el tema Política fiscal en México, en el auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía, y Luis Felipe Rodríguez, en el auditorio París Pishmish del Instituto de Astronomía, quien abordará la formación estelar.

Las actividades centrales de la UNAM para festejar su centenario se realizarán 22 y 23 de septiembre, por lo que las ponencias se retomarán el viernes 24 a las 11 horas con Mirna Kay Cunningham Kain en el auditorio Alfonso Caso, donde hablará sobre la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Ese día, a las 17 horas, José Emilio Pacheco y Mario Vargas Llosa debatirán sobre literatura en la sala Nezahualcóyotl.

El 27, al mediodía, Ortiz Monasterio tocará el tema de la investigación clínica, en el auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina. Dos días después, Ramón Xirau impartirá la conferencia Recuerdos de diálogos, en la sala José Gaos del Instituto de Investigaciones Filosóficas; Linda Rosa Manzanilla hablará sobre la formación del estado arcaico en Egipto y Mesopotamia en la Facultad de Ciencias.

septiembre 07, 2010

Estudio conjunto UNAM-NASA confirma posibilidad de vida en Marte

El resultado del análisis de compuestos orgánicos anima al diseño de nuevas misiones

Encontrados hace 35 años, los restos no provienen de contaminación terrestre, como se dijo entonces, sino de la quema y oxidación de los mismos ocurridos en área marciana, explican expertos

En esta imagen captada por el Explorador de reconocimiento de Marte se observan colinas de arena en el polo norte del planeta rojo, cuyas partículas son muy parecidada las del desierto del Sáhara Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada
Martes 7 de septiembre de 2010, p. 2

Una investigación conjunta entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la NASA y la Universidad de Arizona comprueba que compuestos orgánicos evidencian la posible existencia de vida microorgánica en el planeta Marte, lo que abre la probabilidad de diseñar nuevas misiones espaciales.

En conferencia de prensa, Rafael Navarro González, doctor en Astrobiología del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, , así como Christopher McKay y Peter Smith, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), destacaron que este hallazgo no tiene precedente.

Navarro explicó que de encontrarse vida en Marte jamás podría ser como la que hay en la Tierra, pues la evolución tardó millones de años y si la hubiera en Marte sólo sería microorgánica.

Sin embargo, el investigador mexicano dijo que la presencia de compuestos orgánicos en la superficie de ese planeta sin duda ilustra la posibilidad de que pudiera haber vida en el pasado, hace unos 4 mil millones de años, y por eso es importante continuar las investigaciones.

En la UNAM, el investigador reanalizó los resultados de la misión Vikingo, que la NASA lanzó en 1975 a Marte, consistentes en una "sonda" diseñada para tomar fotografías del planeta rojo desde el espacio, y en un módulo de descenso que estudiaría su superficie, la cual concluyó que los percloratos –compuestos formados por un átomo de cloro y cuatro de oxígeno– encontrados hace 35 años no provienen de contaminación terrestre, como se dijo entonces, sino de la quema y oxidación de compuestos orgánicos ocurridos en territorio marciano, que podrían ser evidencia de vida microorgánica.

Este hallazgo, publicado ya en la revista científica Journal of Geophysical Research-Planets, modifica el pensamiento de la comunidad científica que durante los 30 años pasados estimó que el planeta rojo era un lugar carente de moléculas orgánicas, dijo McKay, investigador de la NASA.

Hasta ahora, la presencia ya confirmada de agua había sido la evidencia más prometedora para encontrar algún tipo de vida microbiana en el planeta rojo, pero los resultados de esta investigación abren nuevas posibilidades.

La identificación de percloratos como una nueva estrategia para la búsqueda de vida es resultado de un trabajo de colaboración largo y constante entre Rafael Navarro, del ICN; Christopher McKay, del Centro Ames de la NASA, y Peter Smith, del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona.

En el auditorio de la Coordinación de la Investigación Científica, Navarro señaló que "estos estudios no demuestran que haya vida en Marte, pero podrían cambiar la concepción que se tiene de ese planeta. Ahora tendríamos que diseñar nuevas misiones para determinar la estructura de los compuestos orgánicos".

De hecho, se informó que a raíz de este descubrimiento la NASA lanzará el módulo de descenso Curioso en una nueva misión espacial, que se moverá en la superficie marciana para analizar de manera más amplia las muestras y comprobar si son organismos biológicos.

agosto 20, 2010

La Agencia Espacial Mexicana unirá el trabajo de academia e industria

Se debe descartar la idea de que realizaremos misión tripulada, destacan especialistas

Permitirá desarrollar tecnología y el país no estará atado a las decisiones o a los satélites de otras naciones, señalan expertos de la UNAM

Tiene un presupuesto de 10 millones de pesos, pero aún carece de sede

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 2

La Agencia Espacial Mexicana (AEXA) es un proyecto que México debe aprovechar para generar conocimiento, crear nuevos cuadros para la investigación sobre el universo, desarrollar tecnología y propiciar el trabajo conjunto entre academia e industria, señalaron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agregaron que el desarrollo de la agencia impactará en la soberanía nacional, pues el país ya no dependerá del exterior para el estudio del espacio.

Con la creación de esta agencia –decisión publicada el viernes 30 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras varios años de gestiones y análisis en el Congreso de la Unión– se deben determinar las bases del plan nacional espacial a partir de una serie de diálogos y debates establecidos en la propia reglamentación del proyecto.

Uno de los primeros puntos es descartar la idea "romántica" de que México enviará seres humanos al espacio, aseguraron José Valdés Galicia y José Franco, directores de los institutos de Geofísica (IG) y Astronomía (IA), respectivamente, de la UNAM.

La AEXA será un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que contará con una junta directiva. Para 2010 se le asignó un presupuesto de 10 millones de pesos. Su antecedente es la Comisión Nacional del Espacio Exterior, creada en 1962 por decreto presidencial y que dejó de operar en 1977, cuando el entonces presidente José López Portillo decidió eliminarla.

Proyecto estratégico

"Tras varios años de cabildeos ahora sí tendremos una agencia espacial; esto es un logro importante", señaló Valdés Galicia. En tanto, Franco destacó que se trata de un proyecto "estratégico para el país", pero aún falta tiempo para ponerlo en operación.

Aunque Hidalgo es una de las entidades que han manifestado interés por ser la sede de la AEXA, lo único claro hasta ahora es que a partir de su publicación en el DOF se fijó un periodo de seis meses para realizar varios foros en los que investigadores discutan las propuestas, proyectos, temáticas y nichos pertinentes para el trabajo de la agencia. Aún no se define el lugar en que se instalará.

"Hay que definir cuáles serán los contenidos a corto, mediano y largo plazos. Existen varios pilares sobre los cuales trabajar: el desarrollo científico, tecnológico y de las ingenierías, así como la relación con la industria", señaló el director del IA.

Valdés, por su parte, resaltó que desde el espacio se pueden monitorear todos los fenómenos naturales y sociales que se presentan en la Tierra. "Fallas sísmicas, la distribución hidrológica; también es un apoyo para la salud al observar cómo se da la propagación de algún virus; el crecimiento de ciudades, el decrecimiento de bosques y selvas."

Migraciones de animales, la evolución de tormentas, huracanes, los efectos de sismos o maremotos, así como las consecuencias del cambio climático, son otros fenómenos que se pueden observar desde el espacio gracias a la tecnología desarrollada a escala mundial desde hace varias décadas, a la que México se debe sumar.

Una de las ventajas, agregó Valdés, es que al contar con una agencia espacial México no estará atado "a las decisiones de otros o a los satélites diseñados y puestos en órbita por otros; esto es un ejemplo de que podemos ejercer nuestra soberanía, que elijamos qué, dónde y cómo queremos ver y con qué aparatos lo haremos. Tendremos el control absoluto de ese ejercicio".

Franco destacó que otro punto central en los debates deben ser las alianzas estratégicas con otras agencias espaciales. "No debemos convertirnos en una franquicia de la NASA; hay otros países con los que debemos sumar esfuerzos para desarrollar nichos específicos: India, Brasil, Rusia, China, Japón o las agencias europeas que tienen mucha fuerza y muchos desarrollos".

Ambos científicos aseguraron que México cuenta con recursos humanos e instituciones académicas capaces para impulsar las actividades de AEXA. Insistieron en la importancia de los foros que se desarrollarán en los próximos días, porque será ahí donde se definan las estrategias a seguir para su consolidación.

julio 23, 2010

Da Conacyt 2 mdd para empezar la construcción del observatorio HAWC

Se ubica en Puebla; servirá para analizar la energía cósmica y su origen

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2010, p. 3

El proyecto del observatorio de rayos gamma Cherenkov de Agua de Alta Altitud (HAWC, por sus siglas en inglés), en el que participan investigadores de varias instituciones de educación superior de México y Estados Unidos, obtuvo un financiamiento de 4 millones de dólares para comenzar su primera fase de construcción e investigación.

Los recursos serán otorgados por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México para instalar y poner en operación la primera etapa del observatorio, con el que se podrá detectar la energía cósmica y su origen.

Cuando se haya finalizado su instalación –se estima que el próximo año–, el proyecto, que en México es encabezado por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, se conformará por 900 fotosensores instalados dentro de 300 tanques (de unos siete metros de diámetro por cinco de profundidad) con agua cristalina, mediante los cuales formará el mapa del cielo durante las 24 horas del día para analizar los rayos gamma que chocan con la atmósfera a la velocidad de la luz.

Hace un par de meses, el equipo de investigación de HAWC obtuvo un financiamiento de 2 millones de dólares de la NSF, cifra que será igualada por el Conacyt. Con la suma de esos apoyos económicos se iniciará la colocación de un importante número de tanques y su inmediata operación.

Primer mapa del cielo

Hasta hace un año, este observatorio de rayos gamma –que se ubica en la Sierra Negra de Puebla, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar– era sólo un prototipo de tres tanques.

Con ese pequeño prototipo los científicos consiguieron elaborar el primer mapa del cielo.

En julio de 2007, durante el Congreso Internacional de Rayos Cósmicos que se realizó en Mérida, Yucatán, los científicos mexicanos demostraron que el mejor sitio para instalar este observatorio era la Sierra Negra, al oriente de Puebla. También compitieron por la sede Tíbet, en China, y Chacaltaya, en Bolivia.

El antecedente de HAWC es el observatorio Milagro, ubicado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos, construido también con la tecnología Cherenkov de agua.

El científico ruso Pável Alekséyevich Cherenkov (Nobel de Física en 1958) estudió los efectos de los rayos gamma en la materia líquida. Así se concluyó que cuando esta energía choca con la atmósfera a la velocidad de la luz genera una cascada de partículas que caen sobre la Tierra, las cuales se perciben de manera más fácil en agua, pues reducen su velocidad y generan una luz azulada.

El propósito del HAWC es instalar cientos de fotosensores en las tres centenas de tanques con agua cristalina para detectar los rayos, determinar su tipo y el lugar del que provienen. Con el estudio de estas partículas los investigadores encontrarán materia oscura, ráfagas solares y destellos de rayos gamma que permitirían un mejor entendimiento del universo.

abril 21, 2010

Interacción de Galaxias en el Par KPG 390

Repetto, P.; Rosado, M.; Gabbasov, R.; Fuentes-Carrera, I.
Publicado en: The Astronomical Journal, Volume 139, Issue 4, pp. 1600-1613 (2010)

Decubrimiento de astrónomos mexicanos de la UNAM, publicado en la revista arbitrada de alto impacto internacional The Astronomical Journal

  • El instrumento utilizado fue diseñado por el Instituto de Astronomía
  • El telescopio es del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir
  • Una de las investigadoras, Margarita Rosado, es premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM.

Estos autores del IA-UNAM y del IPN estudian los movimientos internos del gas asociado a estrellas masivas en un par de galaxias en interacción: el par número 390 del catálogo de pares aislados de galaxias de Karatsenchev.

Este par de galaxias espirales es interesante pues una de sus galaxias predomina en tamaño respecto a la otra que puede considerarse como satélite de la primera, la cual se llama principal. Estas medidas de velocidades se hicieron usando el espectrómetro integral de campo PUMA desarrollado por una de los autores y forman parte de un programa de larga duración sobre el conocimiento de las características físicas y evolución temporal de galaxias en interacción que se esta realizando en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir.

Las velocidades medidas en éste par de galaxias permitieron conocer una serie de incógnitas sobre estas galaxias como son: su masa, el contenido de materia obscura presente en un halo supermasivo y las condiciones particulares de la interacción de galaxias con el objeto de realizar, posteriormente, una simulación numérica que pueda reproducir estas observaciones y que nos indique cual sera el destino final de esta interacción: ¿una fusión de galaxias?

Se encontró que la masa del disco de estrellas de la galaxia principal es de alrededor de 2x10^10 masas solares mientras que la masa del halo de materia obscura contenida en esta galaxia es al menos 10 veces mayor. Además, debido a que las dos galaxias interactuantes tienen bandas de polvo en sus discos estelares, con las velocidades medidas se pudo determinar de manera biunívoca la inclinación real en el espacio de cada una de las dos galaxias. Hay que tomar en cuenta que la inclinación de las galaxias es una cantidad difícil de determinar de manera única.

Al dar valores únicos de las inclinaciones de estas galaxias respecto a la dirección de observación se pudo determinar el sentido que llevan los brazos espirales respecto al patrón de rotación en cada galaxia. Se demostró que los brazos espirales contrarrotan ("trailing" en ingles) respecto al
patrón de rotación de cada galaxia. Esto último casi nunca se puede demostrar debido a la incertidumbre en la determinación de la inclinación de las galaxias y usualmente se supone que eso pasa en galaxias aisladas, sin embargo, esta hipótesis no es tan clara en el caso de galaxias en interacción porque la misma interacción puede cambiar el sentido de los brazos espirales respecto a la rotación.

En este caso, se demostró categóricamente la contrarrotación de los brazos espirales.

marzo 26, 2010

IMPULSA LA UNAM INVESTIGACIONES DE CIENCIAS EXACTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS SOCIALES

Boletín UNAM-DGCS-178
Ciudad Universitaria.
06:00 hrs. 24 de marzo de 2010


• Trabajos transversales como los del Centro de Ciencias de la Complejidad utilizan física, matemáticas y cómputo para analizar epidemias, biodiversidad y urbanismo, dijo Vladimir Ávila Reese, del Instituto de Astronomía


• El astrónomo universitario consideró que las ciencias exactas requieren ser más integradoras y planificadas hacia la sociedad y sus problemas


Las ciencias exactas son generadoras de nuevo conocimiento fundamental para saber cómo funciona la naturaleza, pero tienen mucho que aportar para resolver problemas sociales, consideró Vladimir Ávila Reese, del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional.

Vladimir Ávila Reese, investigador del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM.

“En ese sentido, hay esfuerzos interesantes en la UNAM, como el trabajo del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), en el que investigadores de física, matemáticas y computación de alto nivel, abordan de manera transversal temas de complejidad ecológica, como la biodiversidad y el comportamiento colectivo de los animales; de complejidad médica, como las epidemias, el cáncer y la diabetes; de inteligencia computacional, con temas como la vida artificial, y de complejidad social, como la salud, el urbanismo y la educación”, refirió.

El astrónomo dijo que en esta casa de estudios se realizan diversos esfuerzos por difundir conocimientos científicos entre la sociedad. “Pero dentro y fuera de la institución se requiere ser más incisivos para convencer de la importancia de invertir en educación, ciencia y tecnología, motores del desarrollo de un país”, afirmó.

“Estas tres áreas de generación de conocimiento están directamente relacionadas con el avance de un país en lo intelectual, lo económico y lo social”, advirtió en la conferencia Las ciencias exactas en el contexto social. El caso de la UNAM.

En la charla, ofrecida en el XIII Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología “Una mirada panorámica de la UNAM”, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Ávila Reese recordó que la Universidad Nacional es la institución mexicana que realiza más estudios en todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias exactas y naturales, hasta las humanidades y las ciencias sociales.

“Pero aún nos falta llegar más a la sociedad, especialmente a la educación básica, para que conozcan lo que hacemos y se sepa por qué generar conocimiento científico en todas las ramas del saber es importante para el país”, dijo.

Consideró que las ciencias exactas requieren ser más integradoras y planificadas hacia la sociedad y sus problemas.

Sociedades del conocimiento

Reconoció que, pese a sus significativos avances, el pensamiento científico apenas tiene cuatro siglos en la humanidad, mientras el pensamiento mágico existe hace 200 mil años en diversas culturas, el religioso hace siete mil, y el metafísico (impulsado por la cultura griega) está presente hace dos mil años.

Asimismo, señaló que el pensamiento científico debe acompañarse además de un gran sentido humanista y ecológico, dos elementos que crean una conexión social.

“Temas que durante el siglo XX causaban extrañeza y asombro, han dado grandes aplicaciones, como la física cuántica, de la que deriva la electrónica; la física atómica, de donde se desarrollaron varios usos de la energía, la electricidad y muchas aplicaciones médicas, y la astronomía, que además de enseñarnos cómo es el Universo, ha tenido aplicaciones en la óptica, en equipos médicos y en las cámaras digitales que hoy están integradas, incluso, a los teléfonos celulares”, concluyó.

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NUEVA FORMA NUMÉRICA DE ESTUDIO DEL ESPACIO ESTELAR

• El físico Miguel Alcubierre convierte ecuaciones planteadas por Einstein en códigos computacionales que buscan utilizar modelos astronómicos reales

• Con esa herramienta explica el proceder de las ondas gravitacionales, con las que estudia colisiones de agujeros negros y el origen del Universo

• Por su trayectoria, el investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes de la Asamblea Legislativa del DF

Un conjunto de ecuaciones planteadas teóricamente hace casi un siglo por el físico Albert Einstein para explicar la gravedad, podrían resolverse con la utilización de supercomputadoras gracias a la relatividad numérica, una rama de la física que “traduce” las sentencias matemáticas a un lenguaje capaz de ser procesado por las máquinas.

El ejercicio permitirá a los físicos del siglo XXI abordar fenómenos reales de la naturaleza, como el comportamiento entre dos estrellas o una colisión de agujeros negros.

Experto en relatividad numérica, el doctor en Física Miguel Alcubierre Moya, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, define a la Teoría de la Relatividad de Einstein como una teoría sobre la gravedad.

“La relatividad es la teoría de la gravitación, la teoría moderna que nos explica cómo funciona la fuerza de la gravedad, la atracción de los planetas, del Sol, de las estrellas, la formación de galaxias y el origen del Universo”, resumió.

El académico del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del ICN, explicó que para resolver esas ecuaciones desde la teoría se utilizan ejemplos ideales, como una sola estrella redonda y perfecta.

“Pero cuando usamos ejemplos reales, como dos estrellas y una galaxia, las ecuaciones son tan complicadas que no se pueden resolver a mano y necesitamos códigos numéricos y usar computadoras para resolverlas. Ese es mi trabajo”, comentó.

Para procesar las ecuaciones en computadoras, Alcubierre y sus colegas utilizan un lenguaje de programación de alto nivel, llamado Fortran, al que trasladan un código con el contenido de las ecuaciones para que la supercomputadora Kan Balam haga aproximaciones.

Alcubierre se ha dedicado a resolver ecuaciones de la relatividad general estudiando colisiones de agujeros negros. “He estudiado qué pasa cuando dos agujeros negros chocan, cómo se comportan y si emiten ondas gravitacionales”, señaló.

En busca de ondas gravitacionales

Así como las ondas electromagnéticas se relacionan con la electricidad y emiten ondas de radio, rayos X y rayos gamma, existen otro tipo de ondas, las gravitacionales, asociadas a la gravedad.

“Se producen en el campo de gravedad que fluctúa, y en principio se podrían detectar desde la Tierra. Mi trabajo ha sido predecir qué señales de este tipo podríamos esperar cuando dos agujeros negros chocan”, detalló Alcubierre.

Hasta ahora, el investigador de la UNAM ha realizado predicciones teóricas, sin embargo, los agujeros negros ni las ondas gravitaciones que estudia se han visto.

“Las ondas gravitaciones son muy débiles, y no hemos tenido la tecnología suficientemente avanzada para detectarlas”, comentó.

Pero esto será por poco tiempo, pues desde hace dos años existen en Estados Unidos, Italia y Alemania cuatro observatorios dedicados a buscar ondas gravitacionales. “No han visto nada todavía nada, pero es porque aún no han logrado la sensitividad adecuada. Si todo sale bien, en el transcurso de la próxima década, entre el 2010 y el 2020 deberían verse por primera vez ondas gravitaciones en estos observatorios”, señaló.

Cuando estas ondas se capten, Alcubierre y otros físicos teóricos podrán comparar su trabajo con las observaciones experimentales.

“Las ondas gravitacionales casi no interaccionan con la materia. Con ellas podríamos ver las oscilaciones del centro de una estrella, porque todo lo que hay afuera es invisible en ese espectro. Podríamos ver cuando una estrella se muere, cuando se convierte en hoyo negro, cómo colapsa el centro, o ver mucho más claro y más lejos el origen del Universo”, señaló.

La detección de ondas gravitacionales se realiza con unos aparatos llamados interferómetros, muy distintos a los telescopios, y formados por dos grandes tubos de hasta cuatro kilómetros de largo que contienen un haz láser al vacío.

“Los interferómetros envían un rayo láser, que atraviesa un semiespejo, que deja pasar la mitad de la luz y la otra mitad la refleja. Ese láser se divide en dos, y envía los rayos a espejos distintos y muy lejanos, en donde la luz rebota, regresa y se combina otra vez. Es un equipo parecido a una L, que en el punto de unión tiene el espejo inicial y cada brazo es la ruta de cada láser”.

En los interferómetros se miden diferencias en la distancia de ambos brazos del equipo, usando un patrón de interferencia, que ocurre cuando una onda gravitacional, cuando pasa por un objeto, lo comprime y lo alarga un poquito, de diferente forma en las direcciones opuestas.

“Cuando pasa la onda gravitacional, uno de los brazos del interferómetro hace al objeto un poquito más corto, y el otro, un poquito más largo, y podemos medir la diferencia”.

Medalla al Mérito

Por su trayectoria científica, Miguel Alcubierre recibirá la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes que otorga la Asamblea Legislativa del DF.

El investigador del ICN consideró importante el impulso que el gobierno del DF ha dado a la ciencia. “Creo que es fundamental que al gobierno le interese la ciencia, le preocupe, que invierta en ciencia y se de cuenta que la ciencia no es un lujo, es algo que necesitamos si queremos dejar de ser subdesarrollados”, finalizó.


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