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)
Subir a las montañas también permite observar mejor el cielo porque elimina parte de la absorción de la atmósfera. Por eso, muchos de los mejores observatorios se ubican en montañas a gran altitud, como en el Roque de los Muchachos (2426m) el punto más alto de La Palma, Canarias
El Observatorio de Roque de los Muchachos del @IAC_Astrofisica alberga instrumentos como el @GTCtelescope, el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo, los detectores de rayos gamma @MAGICtelescopes, y la sede Norte del @CTA_Observatory en construcción
📷CTA
Aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a todas las personas afectadas por la erupción del Cumbre Vieja, esperando que la situación mejore lo antes posible #ConElCorazónEnLaPalma
Otro ejemplo es Pico Veleta (3396m) en Sierra Nevada, cerca de Granada. Es la cuarta cumbre de España, y destaca por su esbelta imagen, con caídas de casi 500 m. Su cara norte acogió el glaciar más meridional de Europa, hasta su desaparición en 1913
En la falda de Pico Veleta se encuentra el observatorio IRAM, un radiotelescopio de 30m con el que el @iaa_csic participa en el proyecto Event Horizon Telescope @ehtelescope, que en 2018 obtuvo la primera imagen de un agujero negro (M87* a 53 millones de años luz)
2️⃣ También se puede hacer Física DENTRO de las montañas, usando la masa de roca como filtro de la radiación exterior. Esto permite aislar las partículas muy penetrantes, como los neutrinos, o proteger experimentos que requieran gran aislamiento, p.ej. detectores de materia oscura
La montaña Ikeno, cerca de la ciudad de Hida, en Japón, no parece destacar especialmente entre otros más vistosos picos de los Alpes japoneses. Pero es una de las montañas más espectaculares por los secretos que alberga en la mina Mozumi, a 1000 metros de profundidad
📷@bigthink
A 1000m bajo el Ikeno está el detector SuperKamiokande, una cavidad cilíndrica de 41m de diámetro y 39m de alto, llena de 50 000 toneladas de agua ultrapura y forrada de 11000 fotomultiplicadores Cherenkov, que permiten detectar y estudiar las propiedades de los neutrinos
También alberga el experimento @KAGRA_PR, un interferómetro de dos brazos de 3km de longitud para la detección de ondas gravitacionales. En este caso, la ubicación subterránea protege de los movimientos sísmicos de la superficie, para poder alcanzar la sensibilidad necesaria
El Gran Sasso es un macizo en la sierra de los Abruzos en los Apeninos, cerca de Roma, con picos como el Corno Grande (2912m). En su cara norte, el glaciar Calderone es actualmente el más meridional de Europa, aunque está desapareciendo por el cambio climático.
En un túnel de autopista de 10km en su interior, el Laboratorio Nacional de Gran Sasso alberga varios experimentos, como los detectores OPERA e ICARUS, que detectan neutrinos emitidos desde el @CERN, a 732km, o detectores de materia oscura como DAMA o XENON
📷@XENONexperiment
Otro ejemplo es el Tobazo (2049m), pico del Pirineo aragonés, conocido por sus pistas de esquí de la estación de Candanchú, y por su escarpada cara Sur, una pared de roca de más de 500 m que se presta a preciosas escaladas
📷@labsubcanfranc
En un túnel de ferrocarril abandonado a 850m de profundidad alberga el Laboratorio Subterráneo de Canfranc @labsubcanfranc, inaugurado en 2006, con experimentos como ANAIS, que busca materia oscura y desafía los resultados de modulación anual de DAMA/LIBRA
📷@abc_ciencia
Los experimentos situados en estos laboratorios subterráneos buscan protegerse de los abundantes rayos cósmicos y algunos incluso utilizan un blindaje extra, como explicamos en este hilo
3️⃣ Finalmente, una manera excelente de hacer Física en la montaña es simplemente… ¡disfrutándola mientras se hace Física! Es la idea central en varios centros de congresos y escuelas que han jugado un papel vital en el desarrollo de la investigación en este área
La Escuela de Física de les Houches, fundada en 1951,en las faldas del MontBlanc en los Alpes, es un centro de congresos y escuelas especializadas por el que pasado las más grandes figuras de la Física Teórica y Experimental, como Fermi, Pauli, Gell-Mann, Charpak,…
📷@UKClimbing
En Estados Unidos, en 1962 se fundó el Aspen Center for Physics @AspenPhysics en las Montañas Rocosas de Colorado. Desde entonces han participado en sus actividades más de 60 Premios Nobel de Física
En España, el Centro de Ciencias de @Benasque_ Pedro Pascual, fundado por físicos teóricos en 1994 en los Pirineos, organiza congresos y escuelas punteras. Como spinoff curioso, su influencia catapultó el lanzamiento de @barrabescom como empresa pionera en venta online
📷@CCBPP
Esperamos que os haya gustado este recorrido por algunas de las montañas más importantes en Física. ¡Feliz #DiaInternacionalDeLasMontañas!
@threadreaderapp unroll #hiloIFT #montañas

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3 Dec
Hoy es el #DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidad y para conmemorarlo, abrimos #hiloIFT sobre Stephen Hawking, una de las figuras más emblemáticas de Física Teórica, y de la Ciencia en general, en las últimas décadas.
Las investigaciones de Hawking estuvieron muy ligadas al estudio de la gravedad en sus avatares más extremos, tanto a nivel clásico como en el contexto cuántico. Repasamos 5 de sus resultados más importantes y sorprendentes
📷@Perimeter
1️⃣En colaboración con Roger Penrose en los años 60, Hawking demostró los teoremas de singularidad, que explican la aparición de singularidades, grietas en el espacio-tiempo de la Relatividad General de Einstein, en situaciones como el interior de un agujero negro o el Big Bang
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26 Nov
En noviembre de 1967 se publicó el artículo “A model of leptons”, del recientemente fallecido Steven Weinberg, en el que unificó las interacciones electromagnéticas y débiles, y sentó las bases del Modelo Estándar de Física de Partículas. Abrimos #HiloIFT!
En el s. XIX se unificaron todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en las famosas ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético, que además explican la naturaleza de la luz como onda electromagnética
En la versión cuántica del electromagnetismo, las partículas cargadas, como el electrón, pueden interactuar entre ellas intercambiando una partícula mediadora, el fotón: la partícula de luz, el cuanto del campo electromagnético
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19 Nov
Recientemente se ha publicado la detección en @LIGO y @ego_virgo de 35 nuevos seísmos del espacio-tiempo, producidos por colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Estos datos ponen en jaque los modelos actuales de formación de estos objetos cósmicos
📷@ARC_OzGRav
Las ondas gravitacionales son perturbaciones del espacio-tiempo, que se generan en procesos extremadamente violentos en el universo, como la colisión de objetos muy masivos en sistemas binarios: pares de agujeros negros, pares de estrellas de neutrones, o sistemas mixtos
📷@LIGO
Las ondas gravitacionales se pueden detectar con interferómetros, como los 2 de @LIGO, midiendo el cambio de longitud de sus brazos de 4kms cuando los atraviesa una onda gravitacional. Esto requiere una precisión exquisita ¡la variación es 1 diezmilésima del tamaño de un protón!
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12 Nov
La energía cósmica es un concepto recurrente en series y películas de ficción, como en la recién estrenada #Eternals de @Marvel. Pero ¿cuáles son realmente los fenómenos cósmicos más energéticos del universo?
¡Abrimos #hiloIFT con 10 de nuestros favoritos!
🔟Prácticamente “en casa” en la escala cósmica, las erupciones solares son eventos cataclísmicos debidos a los campos magnéticos en el plasma solar. Son decenas de veces el tamaño de la Tierra y alcanzan energías de 100 millones de megatones
📹@NASA
Erupciones solares intensas como la de clase X1 el pasado 28/10/21 #Halloween provocan efectos molestos para telecomunicaciones via zonas altas de la atmósfera, o espectaculares, como las auroras boreales/australes. Maravillosas, pero inofensivas a nivel cósmico…
📷 @NASA
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29 Oct
El 31 de octubre se celebra el día internacional de la materia oscura #DarkMatterDay! (ya que por #Halloween salen los fantasmas 👻🎃) .
¿Sabéis que los romanos nos han ayudado a buscarla experimentalmente? Vamos por partes en un nuevo #hiloIFT...
La #MateriaOscura constituye el 83% de toda la materia en el Universo, pero aún hemos sido incapaces de averiguar de qué está hecha. Y es que detectar estas nuevas partículas no es nada fácil. ¡Atraviesan cualquier material sin apenas dejar traza!

Para intentar observar la materia oscura, los detectores han de ser extremadamente sensibles y protegerse de cualquier otro tipo de señal. Para empezar, se sitúan bajo tierra, como por ejemplo en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc @labsubcanfranc
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22 Oct
#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!
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