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	<title>Física: en cola</title>
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		<title>El mundo después de la revolución: la física de la segunda mitad del siglo XX</title>
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		<description><![CDATA[<p>Durante la primera mitad del siglo xx –estrictamente en su primer cuarto– se produjeron dos grandes revoluciones científicas. Fue en la física donde tuvieron lugar tales cataclismos cognitivos, a los que conocemos bajo la denominación de revoluciones relativista y cuántica, asociadas a la formulación de las teorías especial y general de la relatividad (Einstein 1905 a 1915) y de la mecánica cuántica (Heisenberg 1925; Schrödinger 1926).</p><p><strong>etiquetas</strong>: física, revolución, siglo xx</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Física/go?id=3343538" rel="nofollow">noticia original</a> (www.bbvaopenmind.com)</p>]]></description>
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		<title>¿Son reales los cristales de tiempo? [Eng]</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 19:38:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>El Dr. Don Lincoln de Fermilab explica lo que son los cristales de tiempo. La idea de los cristales de tiempo irrumpió en los medios de comunicación, con la absurda esperanza de viajar en el tiempo, propagando rumores ridículos acerca de la existencia de portales de tiempo en los grandes laboratorios internacionales de todo el mundo. La realidad de los cristales de tiempo es que son un avance científico fascinante, pero sin sensacionalismos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: cristales de tiempo, fermilab, don lincoln, avance científico</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Física/go?id=3026257" rel="nofollow">noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
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		<title>Observación de aislante topológico de Anderson en cables atómicos desordenados</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 12:49:19 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Físicos experimentales de la Universidad de Illinois (Urbana-Champaign) han llevado a cabo la primera observación de un tipo específico de aislante topológico inducido  por desorden.  Aplicaciones: computación cuántica, miniaturización electrónica en soportes de información y en espintrónica. Científicos de todo el mundo están trabajando para comprender las propiedades microscópicas de estos materiales que conducen libremente la electricidad a lo largo de sus bordes, aunque su volumen sea un aislante. <a href="https://arxiv.org/abs/1802.02109" title="arxiv.org/abs/1802.02109" rel="nofollow">arxiv.org/abs/1802.02109</a> (Go to <a class="tooltip c:3025779-1" href="https://www.meneame.net/m/Física/observacion-aislante-topologico-anderson-cables-atomicos/c01#c-1" rel="nofollow">#1</a>)</p><p><strong>etiquetas</strong>: aislante topológico, anderson, desorden, computación cuántica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Física/go?id=3025779" rel="nofollow">noticia original</a> (science.sciencemag.org)</p>]]></description>
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		<title>Página Web con más de 100 simulaciones interactivas de física</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 18:59:03 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>Seleccciona una simulación de cualquiera de las categorías  para ver la descripción de cada una de ellas. En la mayoría de las animaciones de utilizó software GeoGebra (GeoGebra es un software matemático interactivo libre para la educación en colegios y universidades).</p><p><strong>etiquetas</strong>: simulaciones, interactivas, física, geogebra</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Física/go?id=3002624" rel="nofollow">noticia original</a> (ophysics.com)</p>]]></description>
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		<title>La gravedad de Hořava es asintóticamente libre en 2+1 dimensiones</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 12:50:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p>En 2009 el físico Petr Hořava introdujo una gravedad cuántica no relativista (que no es invariante Lorentz). En el caso proyectable es una teoría renormalizable en 3+1 dimensiones; de hecho, la primera teoría cuántica de la gravedad que lo es (los teorías con derivadas altas lo son, pero violan la unitariedad*). El joven físico español Mario Herrero-Valea y varios colegas publica hoy en ArXiv que dicha teoría, además, es asintóticamente libre en 2+1 dimensiones (las teorías con derivadas altas también lo son).</p><p><strong>etiquetas</strong>: gravedad, hořava, asintóticamente, 2+1, dimensiones, física</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.meneame.net/m/Física/go?id=2791182" rel="nofollow">noticia original</a> (francis.naukas.com)</p>]]></description>
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