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Un físico ganador del Premio Nobel explica el poder de la intuición

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Un físico ganador del Premio Nobel explica el poder de la intuición

Desde En un vuelo de estorninos: las maravillas de los sistemas complejos de Giorgio Parisi. Copyright © Giorgio Parisi, 2023. Publicado por acuerdo con Penguin Press, miembro de Penguin Random House LLC.

El nacimiento de las ideas es un tema que muchos científicos han encontrado en sus escritos. Comencemos con los famosos matemáticos franceses Henri Poincaré y Jacques Hadamard. Los dos hombres, que vivieron en los siglos XIX y XX, describieron repetidamente cómo surgieron sus ideas matemáticas y tenían una visión común sobre el tema: Hay distintas fases en la formulación de un teorema.

  • Hay una primera etapa preparatoria durante la cual se estudia el problema, se lee la literatura existente y se hacen los primeros intentos fallidos de solución. Es un período que puede durar entre una semana y un mes, y finaliza porque no se produce ningún progreso.
  • Luego hay un período de incubación durante el cual se deja ir el problema, al menos conscientemente.
  • Esta incubación termina repentinamente con un momento de iluminación, que a menudo ocurre en una situación que no está relacionada con el problema que está tratando de resolver. Esto puede suceder, por ejemplo, durante una conversación con un amigo sobre temas que aparentemente no están relacionados con el problema.
  • En última instancia, una vez que la iluminación ha proporcionado la forma general de abordar el problema, se debe formular la solución. Puede ser mucho tiempo. Tienes que comprobar que tu idea es correcta y si la ruta que has trazado puede funcionar o no, seguido de todos los pasos matemáticos necesarios para demostrar la solución.

Por supuesto, a veces el momento de la iluminación resulta ser engañoso, asumiendo la validez de las medidas que de hecho no se pueden tomar. En estos casos, hay que empezar todo de nuevo.

También hay intuición en la física. Es diferente de la intuición matemática y ha evolucionado con el tiempo. Galileo, como ha señalado el historiador de la ciencia Paolo Rossi, tuvo la gran intuición de que los mundos celeste y terrestre eran similares y que era posible aplicar a ambos las mismas leyes. Este fue el punto de partida de muchos de los descubrimientos de Galileo, aunque no es fácil de probar, porque el razonamiento a menudo tiene el rabo en la boca, por así decirlo, como ha señalado el irreverente filósofo de la ciencia Paul Feyerabend. Las manchas en el sol demostraron que el mundo celeste era corruptible, pero solo si no eran un efecto producido por el propio telescopio. Dado que no fue posible establecer si el telescopio representaba con precisión los cielos, las observaciones de Galileo implicaban que existían manchas solares y que el mundo celeste era mutable como el mundo terrestre, o que el telescopio producía imágenes falsas e interactuaba de manera diferente con la luz de los objetos terrestres y celestes. Esta segunda hipótesis es obviamente muy difícil de sostener en la medida en que las manchas solares giran a una velocidad constante (debido a la rotación del sol). En ese momento, sin embargo, la idea de un conjunto de reglas para todo el universo fue impactante, y muchos no pudieron aceptar la intuición galileana, rechazando lo que se desprendía de ella.

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La intuición en física también tuvo un papel fundamental mucho más tarde, especialmente durante el nacimiento de la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Fue una de las grandes aventuras de la física y, entre 1900 y 1925, involucró a científicos tan ilustres como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Wolfgang Pauli y Enrico Fermi. Fue un proceso aparentemente muy extraño, en cierto modo contradictorio. Se habían observado algunos fenómenos (radiación de cuerpo negro, por ejemplo) que los físicos de la época no podían comprender porque los fenómenos solo podían explicarse mediante la mecánica cuántica que aún no se había descubierto.

¿Cuál sería la forma más lógica de proceder? ¡Invente la mecánica cuántica y presente la explicación correcta! Pero la historia tomó un giro completamente diferente. Los físicos han hecho varios intentos de explicar los fenómenos cuánticos en los modelos clásicos asumiendo explícitamente que algunos de los elementos menos conocidos del modelo se comportan de manera extraña (inconsistente con la mecánica clásica), en otras palabras, «Hay cosas que aún no entendemos, pero las abordaremos después de más trabajo». Durante este período hubo un gran número de contribuciones contradictorias al campo, algunas de las cuales estaban manifiestamente equivocadas, aunque, para ser justos, difícilmente podrían estar en lo cierto porque, al tratar de justificar los fenómenos cuánticos dentro del marco de la mecánica clásica, estaban intentando lo imposible. Por ejemplo, en un artículo de 1900 que buscaba explicar la radiación del cuerpo negro, Planck asumió que la luz interactuaba con osciladores que tenían las propiedades cuánticas correctas, algo completamente inconsistente con la física clásica. Planck siguió adelante, sin darse cuenta de que la supuesta compatibilidad con la física clásica en realidad no existía.

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Es notable ver cómo las explicaciones parciales presentadas eran de hecho correctas: la intuición en física es tan poderosa que las hipótesis que permanecieron en el dominio de la mecánica clásica han contribuido a explicar los fenómenos cuánticos, llevando aún más lejos las contradicciones entre la mecánica clásica y los fenómenos observados. Al final, cuando las contradicciones eran demasiado grandes, ya se habían anticipado muchos aspectos de la nueva mecánica cuántica. Por poner un ejemplo, en la teoría de Bohr de 1913, que suponía que el electrón que orbita alrededor del átomo de hidrógeno sólo podía hacerlo en determinadas órbitas satisfaciendo una determinada condición, las líneas espectrales de la luz emitida por el hidrógeno podían calcularse de forma sencilla. La hipótesis no era viable en la mecánica clásica, pero proporcionó pistas fundamentales que ayudaron a construir la mecánica cuántica una década más tarde, cuando se hizo evidente la urgente necesidad de un nuevo marco tan radical.

Las últimas barreras cayeron en 1924 y 1925; los años siguientes vieron un progreso a un ritmo impresionante y, a fines de 1927, la nueva mecánica cuántica casi había alcanzado su formulación final. El trabajo preparatorio (que duró 25 años, de 1900 a 1925) fue posible precisamente porque hubo una fuerte intuición sobre la organización del sistema físico. Era un tipo de intuición muy diferente de la de los matemáticos, que conducía a trabajos que hacían avanzar la física, aunque a menudo se basaban en argumentos falsos.

Giorgio Parisi estudió por primera vez los principios físicos que guían el vuelo de las bandadas de pájaros. Esta investigación ha llevado a una comprensión más profunda de los sistemas complejos, desde los átomos hasta los animales. (Crédito: Lensman300/Adobe Stock)

Con respecto a la intuición, un amigo mío que es físico experimental de bajas temperaturas dijo una vez: “Tienes que conocer tu configuración experimental, el sistema que estás midiendo, los fenómenos que estás observando, para poder dar la respuesta correcta sin siquiera pensar. Si te hacen una pregunta (o tú la haces), debes poder dar la respuesta correcta de inmediato y luego, después de pensarlo un poco, poder decir por qué es correcta.

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Recientemente experimenté algo en la misma línea. Un amigo con el que trabajo me hizo una pregunta no muy fácil, a la que inmediatamente le di una respuesta detallada. Luego me preguntó cómo llegué aquí. Al principio di una explicación completamente sin sentido, luego una segunda que tenía un poco más de sentido, y solo en el tercer intento pude justificar adecuadamente la respuesta correcta, que inicialmente había dado por las razones equivocadas. El físico italiano Giovanni Gallavotti, en el prefacio de su libro sobre mecánica, escribe que los buenos estudiantes deben reflexionar sobre un teorema hasta que el teorema parezca obvio y la demostración, por tanto, superflua.

Intuición depende mucho del dominio en cuestión; en algunos casos se basa en el formalismo matemático. El formalismo es una herramienta extremadamente poderosa, y lo es aún más si el propio inconsciente se acostumbra a utilizar procedimientos algorítmicos. [W]uando estaba haciendo mi primera investigación sobre vidrios giratorios, utilicé el método de la réplica, un formalismo pseudomatemático (en el sentido de que no se había probado la validez matemática del método pero los resultados eran correctos, como se demostró 20 años después) que me permitía llegar a un resultado final sin saber lo que estaba haciendo. Luego tomó años comprender el significado físico de mis resultados. Había construido inconscientemente una serie de reglas que me permitían entender de qué manera proceder con los cálculos. Reglas que nunca hubiera podido formalizar.

Avanzar sin ser plenamente consciente de lo que se está haciendo no es un método reservado a los problemas científicos. La gran escritora italiana del siglo XX Luce d’Eramo, cuyos libros han sido traducidos a muchos idiomas, dijo que cuando escribía una novela, a menudo procedía a releer todo lo que había escrito hasta el momento, y solo entonces decidía cómo comenzar la siguiente escena. Luego toma a los personajes, los inserta mentalmente en la escena y los observa: “Yo no decido lo que deben hacer, los imagino y observo cómo hablan y cómo actúan: simplemente registro lo que hacen. Es un proceso que no está a mil millas del descrito por Poincaré y Hadamard.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

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Probablemente nos equivoquemos nuevamente sobre el T.Rex, según un nuevo estudio: ScienceAlert

¿Estúpido idiota o músculo inteligente? El debate ha terminado Tirano saurio Rex La inteligencia continúa, con un nuevo artículo que se basa en la teoría original de que estos temibles gigantes no eran tan brillantes.

En 2023, un controvertido estudio sugirió que uno de los dinosaurios más infames del mundo, tirano-saurio RexPodría ser tan inteligente como los simios modernos, lo que provocó mucho escepticismo entre otros investigadores que ahora han presentado sus resultados.

«La posibilidad de que Tirano saurio Rex podría haber sido tan inteligente como un babuino es fascinante y aterrador, con el potencial de reinventar nuestra visión del pasado», explicar Darren Naish, paleontólogo de la Universidad de Southampton. «Pero nuestro estudio muestra cómo todos los datos que tenemos van en contra de esta idea».

Dirigido por el zoólogo Kai Caspar de Universidad Heinrich Heine en AlemaniaEl nuevo estudio encontró que las mediciones del tamaño del cerebro en el estudio de 2023 eran inexactas, lo que inflaba las estimaciones sobre cuántas neuronas los reptiles prehistóricos podían caber en sus cabezas, particularmente en el prosencéfalo.

Esta sobreestimación se debió principalmente al hecho de que el artículo original suponía Tirano saurio Rex El cerebro ocupaba la mayor parte del espacio endocraneal, lo que no ocurre en la mayoría de los dinosaurios, Naish explica en un artículo de blog.

Relación entre cerebro y masa corporal en vertebrados terrestres. los dinosaurios aman Tirano saurio Rex Tienen una proporción de tamaño cerebro-cuerpo similar a la de los reptiles vivos. (Gutiérrez-Ibáñez)

Además, Caspar y sus colegas sostienen que el número de neuronas no rastrea de manera confiable la inteligencia. Tomemos como ejemplo a los pájaros: durante mucho tiempo se pensó que el tamaño pequeño de su cabeza significaba que tenían menos neuronas y, por lo tanto, no eran muy inteligentes.

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Pero desde entonces hemos aprendido que aves como los cuervos pueden superar a los primates en ciertas tareas cognitivas a pesar de tener cabezas más pequeñas, lo que lleva a la conclusión de que otros factores además del tamaño del cerebro, como los patrones de conectividad, desempeñan un papel muy importante en la determinación de la inteligencia.

«Argumentamos que no es una buena práctica predecir la inteligencia en especies extintas cuando lo único que tenemos es la cantidad de neuronas reconstruidas a partir de endocasts». dicho Casper.

En cambio, se necesitan múltiples fuentes de datos, desde anatomía hasta pistas sobre el comportamiento y más comparaciones con los animales modernos, para hacer estimaciones más precisas sobre las inteligencias prehistóricas.

«Se necesita una comprensión significativamente mejorada de la relación entre el número de neuronas y otras variables biológicas, particularmente el rendimiento cognitivo, en los animales existentes» antes de que puedan ocurrir predicciones más precisas, dijo el equipo. argumenta en su artículo.

Árbol de relaciones entre reptiles, dinosaurios y aves así como su complejidad cerebral
Las relaciones entre grupos de reptiles, así como una representación de su complejidad cerebral, muestran que los cerebros de los tiranosaurios no son tan diferentes de los de los crocodilomorfos. (Caspar et al., El archivo anatómico2024).

Entonces, ¿dónde deja eso a la Tirano saurio Rex?

La evidencia conductual reciente sugiere que los famosos reptiles prehistóricos pueden haber sido sorprendentemente sociales, cazar en manadaspero esto no es suficiente para sugerir inteligencia a nivel de primates.

«Se parecían más a cocodrilos gigantes e inteligentes, y eso es igualmente fascinante». concluye Naish.

Esta investigación fue publicada en El archivo anatómico.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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Fotos desde el espacio!  Nuestra imagen espacial del día

¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

¡Día Nacional del Espacio!

(Crédito de la imagen: NASA)

Viernes 3 de mayo de 2024: ¡Feliz Día Nacional del Espacio EE. UU.! Celebrado el primer viernes de mayo, el Día Nacional del Espacio celebra los logros y beneficios de la historia de los vuelos espaciales. Este día se utiliza ampliamente para promover la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e inspirar a las personas sobre el cosmos.

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