Cultura y divulgación

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Cómo las explosiones nucleares de 1945 pueden ayudar a detectar falsificaciones de obras de arte [ENG]

Antes de la primera detonación de bombas nucleares en julio de 1945, isótopos como el estroncio-90 y cesio-137 simplemente no existían en la naturaleza. Fueron creados por los bombardeos masivos de neutrones que se producen durante una explosión termonuclear. Debido a ello, pinturas al óleo creadas antes de 1945 no podían contenerlos originalmente y cualquier pintura hecha en la era nuclear mostrará rastros de estos isótopos
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Conoce tus elementos: el estroncio

Conoce tus elementos: el estroncio  

Seguimos hoy nuestro viaje por la tabla periódica en Conoce tus elementos. En la última entrega de la serie hablamos sobre el elemento químico de 37 protones, el rubidio. Hoy lo haremos, por tanto, del elemento de 38 protones, otro metal muy reactivo: el estroncio. Se trata de uno de esos elementos que cumplen una propiedad para ser descubiertos pronto, pero no la otra: es muy abundante en la corteza terrestre, pero no se encuentra puro jamás. Por lo tanto, es uno de esos “elementos escondidos”, con los que hemos convivido durante toda […].
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¿Cómo funciona un reloj atómico?  

La inmensa mayoría de los relojes que usamos tienen una precisión más que aceptable para nosotros, pero a menudo insuficiente para la comunidad científica, que necesita medir fenómenos que a veces duran tan sólo millonésimas de segundo. Para este tipo de mediciones tan exactas, se emplean los denominados relojes atómicos, cuyo funcionamiento se basa en el cálculo del tiempo que duran los cambios de energía en los átomos.
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Un nuevo reloj atómico mide la hora con una precisión sin precedentes en la Historia

No atrasará ni adelantará un solo segundo en unos 15.000 millones de años. Científicos del Instituto Nacional del Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos han logrado que el reloj gane en precisión y estabilidad.
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1,000,000 Bq/m3 de Sr-90 detectado en el puerto de Fukushima, la mayor lectura en la historia [eng]

1,000,000 Bq/m3 de Sr-90 detectado en el puerto de Fukushima, la mayor lectura en la historia [eng]

Tepco ha anunciado la última lectura de radiación en el puerto de Fukushima, donde dos medidas alcanzaron los 1,000,000 Bq/m3 de estroncio 90. La medida es la mayor de la historia superando los 700.000 anteriores.
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La tabla periódica de los elementos, en imágenes.¿Para qué sirve el estroncio?¿Y el francio?

La tabla periódica de los elementos, en imágenes.¿Para qué sirve el estroncio?¿Y el francio?

La utilidad de los elementos de la tabla periódica en la vida diaria.
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Esta es la fotografía de un átomo, y sacarla no ha sido nada fácil  

En el centro de la imagen, un pequeño punto brillante es visible - un átomo de estroncio con carga positiva única. Se mantiene casi inmóvil por los campos eléctricos que emanan de los electrodos metálicos que lo rodean.
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Un estudiante logra fotografiar un átomo individual con una cámara ordinaria  

Un estudiante de la Universidad de Oxford ha protagonizado un hito de la fotografía científica al inmortalizar un solo átomo flotante con una cámara ordinaria.Utilizando exposición prolongada, el candidato al doctorado David Nadlinger tomó una foto de un átomo de estroncio iluminado por un láser mientras está suspendido en el aire por dos electrodos. En aras de asimilar la escala, esos dos electrodos en cada lado del punto están a solo dos milímetros de distancia.
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Perros de Estroncio: Un cómic que trasciende al tiempo

Perros de Estroncio nació en 1.978, un año después que yo, creado por el británico John Wagner, el español de nacimiento Carlos Ezquerra e Ian Gibson. Wagner un año antes había dado a luz nada menos que al Juez Dredd, serie que comparte muchas similitudes con la que hoy nos acontece. La historia se basa en el resultado de una devastadora Guerra Nuclear en el siglo 22 que ha aniquilado al 70% de la humanidad y cuyos efectos radiactivos, sobre todo debido al Estroncio – 90, ha dejado como resultado una ristra de mutantes apestados.
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Esta imagen de un solo átomo ganó un premio de fotografía científica [ENG]  

El universo está lleno de cosas que son demasiado grandes o demasiado pequeñas para verlas a simple vista. Se necesita una poderosa tecnología de imágenes (enormes telescopios o microscopios electrónicos) para convertir estos objetos en un tamaño que realmente podamos comprender. Es por eso que esta imagen tomada por David Nadlinger de la Universidad de Oxford es tan impresionante. Tomó una foto de un átomo usando una cámara ordinaria, y el resultado es alucinante.

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