Cultura y divulgación

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El campo magnético de la Tierra NO está a punto de revertirse (ING)

El campo magnético de la Tierra NO está a punto de revertirse (ING)

Un estudio internacional de las casi reversiones más recientes del campo magnético de la Tierra ha descubierto que es poco probable que tal evento tenga lugar pronto. Estudiaron dos eventos de excursión geomagnéticos más recientes, Laschamp, hace aproximadamente 41.000 años, y Mono Lake, hace aproximadamente 34.000 años, donde el campo estuvo a punto de revertirse, pero recuperó su estructura original. La última vez que sucedió una reversión geomagnética fue hace 780.000 años. En español: bit.ly/2KpZ58D Rel.: menea.me/1qg07
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Cocodrilos escuchan música clásica en escáner de resonancia magnética (ING)

¿Qué sucede en el cerebro de un cocodrilo cuando escucha sonidos complejos? Un equipo de investigación internacional dirigido por el Dr. Felix Ströckens del Departamento de Biopsicología de la Ruhr-Universität Bochum (RUB) ha aplicado la tecnología de imágenes con éxito por primera vez para registrar la actividad de un cerebro de reptil. Los estímulos complejos activaron patrones de activación en el cerebro del cocodrilo que son similares a los de las aves y los mamíferos, un dato importante sobre la evolución. Rel.: menea.me/1r001
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La NASA descubre un nuevo proceso magnético  

La nasa descubre un nuevo proceso magnético
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Los experimentos sobre EMDrive de Tajmar apuntan a fuerzas magnéticas en los cables

EMDrive es un troncocono metálico completamente cerrado con un magnetrón de microondas en su interior. En una balanza de torsión se mide un empuje de unos micronewtons cuando se enchufa el magnetrón. Martin Tajmar, Technische Universität Dresden, ha presentado en la conferencia Space Propulsion 2018, 14-18 mayo, Sevilla, España, un estudio del funcionamiento de EMDrive usando una balanza de torsión en una cámara de vacío con una precisión de diez nanonewtons. El resultado indica que el empuje no se origina en el interior del EMDrive, luego su..
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Experimento cómo levitar imanes usando bismuto  

Experimento donde se hace levitar un imán usando bismuto y donde se explica las propiedades magnéticas de algunos materiales.
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Estructuras magnéticas impresas en 3-D que cambian de forma al instante [ing]  

La colección de estructuras que pueden manipularse magnéticamente incluye un anillo liso que se arruga, un tubo largo que se cierra, una hoja que se pliega y un "agarrador" tipo araña que puede arrastrarse, rodar, saltar y juntarse rápidamente lo suficiente como para atrapar una pelota que pasa. Incluso se puede dirigir para envolver una pequeña pastilla y llevarla a través de una mesa.
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Como 'SkyPod' quiere sustituir a los ascensores  

Las cápsulas se desplazarían por una especie de "pista o carretera" magnética que estaría integrada en el diseño del rascacielos en la parte exterior. Usando tecnología basada en un motor de inducción lineal, similar al de los trenes maglev y a algunas montañas rusas, estás cápsulas se moverían en todos sentidos a lo largo y ancho del edificio, donde lo mejor de todo es que no estarían limitadas en número ni en ubicación al no depender de un único cable.
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¿Cómo se producen las auroras polares?

Interesante publicación que nos desvela cuál es el origen de las auroras polares, tanto borales como australes. Unos de los fenómenos más bellos de la Naturaleza que tienen su origen más allá de las fronteras de la atmósfera terrestre.
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Por qué debemos darle las gracias a Michael Faraday

Ya sea que estés usando un teléfono móvil o el ordenador para leerme, debes darle las gracias a Michael Faraday. ¿Que no usas ninguno? Pues debes darle las gracias por tener electricidad en casa. Dudo que no la tengas. En el pasado ya hablamos de James Clerk Maxwell, a quien le debemos mucha de la tecnología que utilizamos en nuestras vidas. Maxwell también fue la inspiración de Einstein. Pues bien, Maxwell, y nosotros, le debemos todo, o casi, a Michael Faraday.
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Esfera de sodio fundido rotando [ENG]

Esfera de sodio fundido rotando [ENG]  

Un experimento sobre como las turbulentas convecciones en el centro de la Tierra crean el campo magnético. Vídeo complementario que entra más en detalle sobre la teoría del campo magnético terrestre: www.youtube.com/watch?v=lWHxmJf6U3M [ENG]
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Una 'cinta' envuelve el misterio del ecuador magnético de Júpiter (ING)  

Un equipo internacional de científicos dirigido por el Dr. Tom Stallard del Departamento de Física y Astronomía ha identificado una cinta oscura de emisiones débiles de iones de hidrógeno cerca del ecuador de Júpiter usando el NSFCam en la instalación del Telescopio Infrarrojo de la NASA. Esto ha anulado el pensamiento previo sobre el ecuador magnético del planeta gigante. A pesar de las diferencias en su tamaño y estructura, tanto la Tierra como Júpiter tienen una cinta localizada similar que serpentea alrededor del ecuador magnético.
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Nanopartículas magnéticas que eliminan células cancerosas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Buffalo ha logrado eliminar células cancerosas aplicando calor con nanopartículas.
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Los colores en los anillos de Júpiter se deben a las corrientes, dice científico

Según la investigación sobre la interacción entre las atmósferas y los campos magnéticos, publicada en la revista científica Astrophysical Journal, en Júpiter se registran varias poderosas corrientes en chorro que circulan de oeste a este. Estas corrientes en chorro -flujos de aire rápido y estrecho que se encuentran en la atmósfera-, arrastran nubes de amoníaco a las atmósfera exterior, formando así las bandas de colores blanco, rojo, naranja, marrón y amarillo que tiene este gigantesco planeta gaseoso. "
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Los polos magnéticos de la Tierra podrían desplazarse más rápido de lo que se creía

Científicos chinos publicaron un estudio según el cual los polos magnéticos podrían revertirse en un lapso más corto de lo que se creía. Mientras los geofísicos sostenían que este fenómeno solo podría ocurrir, lentamente, a lo largo de un periodo de cientos de años, el mencionado estudio sugiere que el último desplazamiento de los polos, que tuvo lugar al comienzo de la Edad de hielo, se produjo en un lapso de solo 144 años, es decir, 30 veces más rápido que lo calculado.
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¿Qué son las nubes magnéticas y por qué es importante su estudio para la humanidad?

Interesante vídeo en el que se exponen los resultados preliminares de la catalogación y el análisis estadístico, realizado en la Universidad de Alcalá, de una gran cantidad de nubes magnéticas observadas por la misión STEREO (NASA) entre 2007 y 2018. Este análisis es muy útil no sólo para comprender mejor la estrella que nos da vida, sino también para prever sus efectos negativos, como el daño a satélites o astronautas e incluso efectos en la Tierra (meteorología espacial).
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Físicos japoneses vuelan parte de su laboratorio con el mayor campo magnético artificial jamás registrado  

Cuando Shojiro Takeyama y sus colegas de la Universidad de Tokio aplicaron 3,2 megajulios de energía en su nuevo generador de campos magnéticos esperaban obtener alrededor de 700 Teslas. En su lugar obtuvieron 1.200, batiendo el récord mundial al mayor campo magnético artificial, y destrozando su laboratorio.
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Un hito del campo magnético (ENG)

Físicos de la Universidad de Tokio han generado el campo magnético controlable más fuerte jamás producido. El campo se mantuvo durante más tiempo que cualquier campo anterior de una fuerza similar. Noticia en español en bit.ly/2Rs9Jix
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Consiguen grabar por resonancia magnética a una persona haciendo beatbox  

Timothy es un miembro de un equipo de cuatro personas de la universidad californiana que investiga la mecánica fisiológica del beatboxing usando observaciones de resonancia magnética en tiempo real y algoritmos computacionales. Creen que examinar estos hechos puede ayudarnos a entender cómo el cerebro aprende y procesa el lenguaje.
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Crean un mapa de la reconexión magnética en la magnetocola de la Tierra (ING)

Analizando datos de la misión MMS de NASA, un equipo liderado por el Instituto SwRI ha descubierto que las pequeñas regiones de la magnetosfera de la Tierra que proporcionan energía a las auroras polares están notablemente en calma y sin turbulencias. En la cara de la Tierra dirigida hacia el Sol, la reconexión magnética se produzca asimétricamente, enviando electrones a velocidades supersónicas. En la magnetocola, sólo las líneas del campo magnético terrestre chocan, así que las partículas son aceleradas casi simétricamente.
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La batería del futuro que podría lograr que los aviones no contaminen

Eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación es uno de los desafíos más difíciles del rompecabezas climático. Los viajes aéreos representan alrededor del 2 % de las emisiones globales de dióxido de carbono y representa una de las fuentes de contaminación de gases de efecto invernadero que más rápido está creciendo. Su plan inicial consiste en desarrollar una batería capaz de alimentar a un avión para 12 personas en un recorrido de unos 650 kilómetros.
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Las imágenes de las resonancias magnéticas podrían servir para predecir la demencia

Una investigación realizada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y en la Universidad de California, ambas en Estados Unidos, ha revelado que las imágenes por resonancia magnética pueden ser una vía prometedora para predecir la demencia en personas mayores. De hecho, un pequeño estudio predijo con un 89% de precisión quién desarrollaría demencia en tres años.
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Campos magnéticos entrelazados alimentan a los aceleradores de partículas cósmicos (ING)  

Científicos que trabajan con el acelerador de partículas SLAC han encontrado una nueva explicación a cómo los chorros de plasma de un agujero negro aceleran partículas a las energías más altas observadas en el Universo. Las simulaciones muestran que las líneas de campo magnético entrelazadas como los espagueti en un plato crean intensos campos eléctricos en la dirección de los chorros de plasma que emergen de la galaxia. Esto tendría implicaciones para los experimentos de fusión y aceleradores en la Tierra.
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La velocidad de la luz también depende de su dirección cuando actúan un campo eléctrico y uno magnético

La velocidad de la luz también depende de su dirección cuando actúan un campo eléctrico y uno magnético

La luz no viaja a la misma velocidad en todas las direcciones bajo el efecto de un campo eléctrico y un campo magnético. Aunque está predicho desde el ámbito teórico, este efecto extraño no se había demostrado experimentalmente nunca, hasta ahora. Un equipo de científicos ha logrado hacerlo en un gas.
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Simulación de los campos magnéticos del universo

Para hacerse una idea de la magnitud de esta simulaciones y su complejidad baste saber que la imagen corresponde a una región de unos 10 megapársecs: unos 300 trillones de kilómetros (3 × 1020 km). Con regiones azules y púrpuras de baja energía a modo de filamentos de la «telaraña cósmica», mientras que las regiones blancas y naranjas son donde hay campos magnéticos más intensos: en el interior de las galaxias.
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Un casco magnético contra la migraña y el párkinson  

Cuando en el año 2016 le comentaron la posibilidad de colaborar con una investigación científica para tratar enfermedades neurológicas, a Luki Huber le pareció una idea maravillosa. “Mi padre sufría párkinson y demencia, así que cuando me hablaron del proyecto me pareció un regalo”, explica. “Para mí era un proyecto muy especial, no era lo mismo que diseñar un plato”. A sus 45 años, este diseñador industrial se hizo mundialmente conocido por su trabajo junto a Ferrán Adriá creando algunas herramientas y utensilios de El Bulli.

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