#ElJuegoDelCalamar es la nueva serie estrella de @Netflix, una historia fascinante en un edificio inspirado en una famosísima obra de M. C. Escher.
Abrimos #hiloIFT con curiosidades físicas y matemáticas de la obra del genial artista... y su
relación con el Nobel de Física 2020
La escena de las escaleras de #ElJuegoDelCalamar está inspirada en la famosa obra“Relatividad” de M.C. Escher, 1953. Representa una escena paradójica, ya que superpone en la misma imagen la acción de 3 campos gravitatorios en 3 direcciones perpendiculares
¡Os invitamos a un triple viaje de #arteyciencia por esta y otras obras de Escher y algunas de sus conexiones físico-matemáticas!
1️⃣ Del punto de vista matemático, las escaleras del dibujo “Relatividad” sugieren una geometría imposible, el triángulo de Penrose o tribarra, un sólido imposible que solo puede existir como ilusión óptica
El triángulo imposible fue concebido en 1934 por el artista sueco Oscar Reutersvärd, y descubierto independientemente por el físico y matemático Roger Penrose y su padre Lionel Penrose en 1958, inspirados por la obra de Escher, como explican en su propio
artículo
📷@BPSjournals
Es el mismo Roger Penrose que recibió el Nobel de Física 2020 por sus resultados con S. Hawking sobre la aparición de singularidades en Relatividad General (junto con R. Genzel y A. Ghez por el descubrimiento del agujero negro Sagitario A* en el centro de la Vía
Láctea)
📷@CNN
La tribarra de los Penrose inspiró a su vez al propio Escher, que incorporó el concepto del triángulo de Penrose a su obra de 1961 “Cascada”, como un circuito de agua imposible, que fluye eternamente en un flujo cerrado sobre sí mismo.
Del punto de vista físico, la Cascada de Escher representa un móvil perpetuo, una máquina hipotética en continuo movimiento sin aporte de energía externa. Algo físicamente imposible según las leyes de la Termodinámica, posible solo como ilusión óptica
📹@zachking
En el mismo artículo de 1958, Lionel y Roger Penrose introdujeron otra figura imposible, hoy conocida como escaleras de Penrose, que Escher utilizó en su obra “Subiendo y bajando” de 1960 (y también anticipada por Reutersvärd en 1937, aunque los Penrose y Escher lo desconocían)
Las escaleras de Penrose o las de Escher en “Relatividad” también serían máquinas de
movimiento perpetuo, como ya demostró Bender en #Futurama en 1999 (“I, Roommate”,
capítulo 1.3), cayendo infinitamente bajo la acción de sus 3 campos gravitatorios
Además de en #ElJuegoDelCalamar, o #Futurama, las escaleras de “Relatividad”y las de Penrose han aparecido en otras series y películas, incluyendo Laberinto, Pesadilla en Elm Street 5, Noche en el Museo 3, Origen (Inception),...
2️⃣Escher y Roger Penrose mantuvieron correspondencia también sobre otros temas,
especialmente las teselaciones del plano (cubrirlo con “baldosas” regulares), muy presentes en la obra de Escher, y sobre las que Penrose obtuvo resultados matemáticos espectaculares
La serie de “Círculos límite” de Escher representa teselaciones de un espacio con curvatura negativa (geometría hiperbólica), donde todas las figuras tienen igual tamaño, porque la noción de distancia, la regla de medir, se contrae según se acercan a la frontera circular.
La geometría hiperbólica se definió en la primera mitad del s.XIX, independientemente por F. Gauss, N. Lobachevski y J. Bolyai, rompiendo con el 5º postulado de Euclides. Es una geometría donde los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados, y las líneas paralelas divergen
La relación entre los círculos de Escher y la geometría hiperbólica es a través de transformaciones conformes (cambios en la geometría que preservan las trayectorias de la luz), que Penrose introdujo en el estudio de espacio-tiempos curvos en Relatividad General
📷@UniWestminster
En Relatividad General, la geometría hiperbólica define un espacio-tiempo con constante cosmológica negativa (llamado anti de Sitter), de importancia fundamental en la dualidad holográfica AdS/CFT o gravedad/gauge, uno de los campos más activos en teoría de cuerdas
La dualidad holográfica (Maldacena, 1997) relaciona la interacción gravitatoria en un espacio y una teoría física en su frontera, es decir ¡en una dimensión menos! Pareciera que algunos grabados de Escher ya anticiparan este tipo de relaciones interdimensionales
📷 Reptiles, 1943
Los Círculos límite de Escher se utilizan como logo e ilustración de la dualidad AdS/CFT en posters y webs de actividades en multitud de centros de investigación en este tema… ¡incluyendo nuestra discusión científica semanal HoloClub en el IFT!
3️⃣La Relatividad General subyace también en la obra “Relatividad” de Escher. La Teoría de la Relatividad de Einstein relaciona las mediciones de diferentes observadores, inerciales (= velocidad relativa constante) en Relatividad Especial, o acelerados, en Relatividad General
Un ingrediente esencial de la Relatividad General es el Principio de Equivalencia: un observador acelerado es (localmente) equivalente a un observador en un campo gravitatorio. “El pensamiento más feliz de mi vida”, en palabras de Einstein.
Asimismo, un observador en caída libre en un campo gravitacional experimenta localmente una ausencia total de gravedad. Así, aunque en un vuelo parabólico o en la @Space_Station aún estén sujetos a la gravedad terrestre, la tripulación y los objetos flotan libres
📷Hawking en 0g
En conclusión, tanto en el mundo real como en la obra “Relatividad” y otras de Escher, diferentes observadores tienen diferentes percepciones del campo gravitacional.
📷”Gravitación”, M.C. Escher (1952)
Esto completa nuestro viaje por Escher, Penrose y la geometría de la Relatividad General, volviendo justamente al principio, como en buena tribarra
¡Fin del hilo! Y ahora ¿Cuál es vuestra obra de Escher favorita y por qué? ¡Os leemos!
Nota: El copyright de las obras de Escher es de la M.C. Escher Foundation mcescher.com y se han utilizado como “Fair use” @threadreaderapp unroll #hiloIFT#Matematicas#ArteyCiencia
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Se centra en la vida del físico teórico, director de Los Álamos durante el desarrollo de la bomba atómica y del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.
Oppenheimer dejó una huella indeleble en la historia.
Abrimos #hiloIFT
Oppenheimer nació en 1904 y destacó rápidamente por su agudeza intelectual.
Sus investigaciones se centraron en la estructura del átomo. Además, profundizó en la mecánica cuántica y sus estudios permitieron entender cómo los electrones interactúan con el núcleo.
La teoría atómica moderna propuesta por Rutherford y Bohr sugiere que el átomo tiene un núcleo cargado positivamente y electrones en órbita alrededor.
Sin embargo, en su mayor parte, ¡el átomo está vacío!🤯
#Taldíacomohoy, 4 de julio de 2012, desde el @CERN se anunciaba el hallazgo de una partícula largamente buscada: el bosón de Higgs. Aquello fue una revolución en física cuántica. Hoy repasamos 10 datos sobre el Higgs en el 10º aniversario de su descubrimiento #Higgs10#Higgsboson
1. El campo de Higgs no es lo mismo que la partícula de Higgs. Hay 4 campos de #Higgs y solo 1 bosón de Higgs; los bosones de Higgs son las excitaciones de uno de esos campos.
2. El campo de Higgs está por todas partes, y lo permea todo, desde el interior de nuestros propios átomos hasta el vacío del cosmos. En otras palabras, el espacio vacío no está vacío, no es la nada, sino que está lleno del campo de Higgs.
El lanzamiento del telescopio #JamesWebb@NASAWebb, que verá la luz de las primeras estrellas del universo, hace 13000 millones de años, culmina un año lleno de proezas científicas, también en Física.
¡Abrimos #hiloIFT con 12 de nuestros hitos favoritos en Física en 2021!
1️⃣ El 24 de marzo, @ehtelescope publicó la imagen de los campos magnéticos alrededor del agujero negro M87*, a 53 millones de años-luz. La medida con luz polarizada añade información a su primera imagen de M87* en 2019
2️⃣ El 7 de abril @Fermilab anunció su medida del momento magnético anómalo g-2 del muón, potencialmente en conflicto con las predicciones teóricas y posible señal de nueva Física más allá del Modelo Estándar de partículas
El #SolsticioDeInvierno marca la noche más larga del año, el máximo de horas de oscuridad. Pero ¿sabíais que entender que la noche sea oscura revela claves cruciales sobre la estructura del universo? ¡Abrimos #hiloIFT sobre la paradoja de Olbers!
Nos hemos acostumbrado a saber que el universo se expande y tuvo un principio, pero hasta el s.XX se creía que el universo era infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas. Curiosamente, esto es totalmente incompatible con algo básico: Que la noche es oscura
La “paradoja de Olbers” o “paradoja del cielo oscuro” consiste en que en un universo infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas, la noche no sólo no es oscura, ¡sino que estaría infinitamente iluminada!
📷natozuski Devianart
Nuestro sentido arácnido nos indica un aumento en el interés por el multiverso y las dimensiones paralelas. Pero ¿qué dice realmente la Física sobre esas posibilidades? ¿Hay alguna propuesta que se parezca al multiverso de #Marvel?
Abrimos #hiloIFT !
📷#SpiderManNoWayHome
Comenzamos advirtiendo que NO hay evidencia experimental de la existencia de multiversos, así que este hilo se centra en las distintas nociones de multiverso que aparecen en algunas de las teorías físicas que se investigan en la actualidad, y qué implicaciones tendrían
1️⃣La inflación cósmica propone que en sus primeros instantes el universo sufrió una expansión acelerada, en el que su tamaño aumentaba exponencialmente con el tiempo.
La inflación es la propuesta más aceptada sobre los primeros instantes del universo
📷@MIT@ESA@NASA
Mañana es el #DiaInternacionalDeLasMontañas. Para celebrarlo, abrimos #hiloIFT con nuestras montañas favoritas y con tres razones por las que las montañas son lugares maravillosos para hacer Física
📷@Madridiario
1️⃣ Subir a las montañas es una buena manera de acceder a las capas altas de la atmósfera, donde se generan los rayos cósmicos. En la primera mitad del s.XX, se convirtió en la mejor estrategia para observar rayos cósmicos y detectar nuevas partículas.
📷@PhysicsToday
El pión, mediador de la interacciones fuertes en el núcleo atómico, se descubrió en 1947 por Cecil Powell et al por las trazas de rayos cósmicos en emulsiones fotográficas que tomaron en las montañas Pic du Midi de Bigorre (2877m, Pirineos) y Chacaltaya (5421m, Andes Bolivianos)