Casi siempre me llega la inspiración en la noche, con un poco de café, y simulaciones @PhETsims, podemos explicar un poco de los puntos de Lagrange y #JamesWebbTelescope, hablemos sobre "órbitas cuasi-estacionarias".
En la imagen anterior aparecen los 5 puntos de Lagrange para sistemas de 3 cuerpos orbitando bajo la fuerza gravitatoria de ellos mismos, es un problema que solo admite soluciones numéricas y cuasi-exactas bajo ciertas condiciones.
Claramente, ya nuestro amigo @PhETsims ha generado un laboratorio virtual que utiliza el algoritmo de Verlet, para poder resolver el sistema de ecuaciones diferenciales acoplados, y veremos cada punto a continuación:
L1:
Esta órbita es similar a dos cuerpos orbitando un cuerpo de mayor masa, es estable al inicio, pero tiende a romperse, ya que el satélite como tercer cuerpo empieza a romper su órbita semi-circular.
L3:
Similar a L1, solo que el satélite en cuestión está en la órbita de la tierra pero al otro lado del sol, es bastante interesante que por el efecto de la masa sol-satélite tiende a romper la órbita.
L4 y L5 son similares, solo que son tipo imágenes invertidas, curiosamente, esta estabilidad dura muy poco.
En cuanto a L2:
La especialidad de este sistema es precisamente su ubicación, los rayos solares son mínimos hacia el satélite, ya que el satélite está atrás de la tierra vista desde el sol.
En una de las fig anteriores, verán que el sistema no se mantiene estable, es por eso que #JamesWebbTelescope tiene un sistema de propulsión que corrige su trayectoria para mantenerlo en la misma órbita y además, tiene una órbita un poco inusual:
Los puntos cuasi-estacionarios son soluciones "estables" del problema de los 3 cuerpos bajo acción de la fuerza gravitatoria, ahora, hablando un poco de estas cosas, claramente, no es el único satélite en el L2:
WMAP (desde 2001)
GAIA (desde 2013)
y un par más.
Este punto es bastante interesante, por ejemplo, nos permite ver "cosas" que la contaminación de los rayos solares no nos permitiría ver, con WMAP tuvimos:
La edad del universo en 13 mil millones de años, la proporción de materia oscura, energía oscura y "todo lo que conocemos".
Y finalmente, hay muchos aspectos a discutir, por ejemplo, las misiones del #JamesWebbTelescope , los componentes, duración, etc.,
Es bastante genial que el conocimiento está al alcance de todos.
¿Qué es el color desde el punto de vista de la física?
Iniciamos este hilo para aclarar aspectos importantes del fotón.
Para saber lo que es el color, y solo nos referimos a lo que podemos ver de todo el espectro electromagnético, es necesario de hablar de una partícula llamada fotón ¿Qué es el fotón?
El fotón es una partícula asociada al campo electromagnético, es decir, a todo aquello que tiene que ver con electricidad y magnetismo, y no necesariamente necesita cargas para existir.
Un campo es toda magnitud física en el espacio (ej: temperatura adentro y fuera de la casa)
Hoy en divulgación de la física les vengo a hablar de una prueba de evidencia de las ciencias físicas en el área forense.
Respondiendo la pregunta siguiente:
¿Cómo saber qué persona ha disparado con pistola en los últimos días?
Para empezar, balística trata sobre el impacto, dirección, y efectos de las balas de las armas de fuego.
Y ahora qué?
Bueno, asumiendo que una persona ha usado, o no, un arma de fuego, este deja un residuo de disparos en las manos o ropa. Este residuo puede ser analizado por distintas técnicas químicas o físicas. Por EAA, por ejemplo: medigraphic.com/pdfs/forense/m…
El otro día, leí una noticia donde unos investigadores descubrieron experimentalmente la existencia de materiales superconductores a temperatura ambiente.
Por tanto, abro hilo.
Los superconductores se caracterizan por tener una resistencia casi cero (cero a nivel teórico), y una corriente sin pérdidas por calor.
Por esta razón, ha sido un material muy buscado y estudiado para obtener mejoras a nivel industrial-energético.
Además, se clasifican de distintas maneras, ya sea por la teoría que lo explica, por si es de baja o alta temperatura, o por su tipo de material.
Hablar de la termodinámica, es hablar de sistemas, calor, motores, leyes, ciclos, entropía, limitaciones, u otras variables, es bien sabido que la escala de grados Celsius está basado en que a 0º Celsius y 1 atm, el agua empieza a congelarse, y a 100º Celsius el agua "hierve".
Además, la historia de la termodinámica inicia como un estudio fenomenológico de la naturaleza (yo ví y así se comporta), pero como ciencia empezó con pruebas experimentales con la primera bomba de vacío (1650, Guericke).
Un poco después, con un mejor diseño de la bomba, Boyle asoció ideas al comportamiento del gas, formulando la ley de Boyle, además Mariotte, independientemente. Así, en la actualidad se conoce como Ley de Boyle-Mariotte, la cual explica una constancia entre la presión y volumen.