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miércoles, 8 de enero de 2014

¿Por qué hace tanto frío en EEUU?

CLIMA Se debe al meandro del chorro polar, y éste, al cambio climático.
  • Imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional de Canadá y...Imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional de Canadá y el Polo Norte.

El día de Reyes trajo un regalo envenenado a los EEUU, al menos a los estados centrales del norte del país. Tras unos días de nevadas intensas en la costa Este, la madrugada del día 6 de enero hubo unainvasión de aire frío procedente de las tundras canadiense y siberiana. Se han llegado a medir 52º centígrados bajo cero. La temperatura más baja jamás registrada ha sido de -90ºC, en la Antártida, y en el norte de Siberia, en Verjoyansk, de -68ºC. Se habla de un vórtice polar, un a modo de huracán de vientos circulando alrededor del Polo Norte, que conserva aire muy frío en su interior, y que por algún motivo se desplaza hacia el sur, arrastrando ese aire hasta las zonas templadas.
Sin embargo, si contemplamos la secuencia temporal del chorro polar, vemos claramente que ya a las 00:00 horas del domingo día 5 de enero una rama del chorro polar estaba empujando aire de las tundras hacia en centro de los EEUU. En el diagrama del día 6 a las 00:00 horas ese aire ha llegado ya a los estados centrales y hoy día 7 aún se mantiene sobre ellos.

El chorro polar

4 de enero
El chorro polar es una corriente de aire muy fuerte que circula entre los 8000 y los 11.000 metros de altura, en la atmósfera entre el polo y los trópicos. Como cualquier corriente fluida, hace meandros, y estos meandros son tanto más pronunciados cuanto más débil es la corriente. La intensidad de la corriente depende de la diferencia de temperaturas entre el ecuador y el Polo Norte, y este año el Polo Norte está -relativamente- caliente, es decir, más caliente de lo que estaba, digamos, hace 50 años. Este año las cigüeñas han vuelto a Alcalá de Henares desde Finlandia en Diciembre, en vez de a principios de Octubre, y en los días finales de Diciembre he visto a una bandada de halcones en su migración anual desde el norte de Europa hacia África pasando por el Estrecho de Gibraltar.
6 de enero
Los meandros del chorro los experimentamos en España, con cambios bruscos de frío intenso(cuando el meandro hace caer aire de Groenlandia sobre nuestro país)seguidos de lluvias y aire templado cuando el meandro arrastra ese aire desde el Atlántico Central.
Según nos dicen los maravillosos científicos escépticos, no hay cambio climático. Las empresas de seguros nos dicen lo contrario: los extremos climáticos están aumentando y están costando unos 150.000 millones de euros al año y creciendo. En el oeste americano, el Colorado, que proporciona agua a ocho estados, se está secando, con las presas a niveles tan bajos que para llevar agua a Las Vegas se han tenido que perforar pozos a niveles crecientemente inferiores unos de otros. El barco Akademic Sholkalkiy lleva semanas encallado en la Antártida.
El cambio climático no es una subida de temperaturas en el pueblo de cada uno, que también lo es. El cambio climático es un cambio, un cambio del clima, de los equilibrios entre las masas de aire, entre las temperaturas del mar y de tierra, entre las temperaturas del ecuador y de los Polos. Es esencialmente un debilitamiento del gradiente de temperaturas entre ese ecuador y sobre todo el Polo Norte (que es agua que se calienta mucho más que el suelo de la Antártida), y con el debilitamiento del gradiente, un cambio en la circulación del chorro polar y con el un cambio de las estaciones, de las lluvias, de las temperaturas producidas por las masas de aire que se mueven de un punto otro del planeta.
No hay cambios, dicen los escépticos. El mejor ejemplo de cambio lo tenemos en la economía: No hay forma ya de recuperar un estado de bienestar que se derivaba directamente de que solo un cuarto de la población del planeta accedía a la energía casi gratis del petróleo. Hoy esa energía es cara y quiere acceder a ella otro cuarto de la población. Las cosas cambian.

El clima cambia


El clima cambia, y cambia porque seguimos con total alegría emitiendo CO2 a la atmósfera. Hasta Europa, que había lanzado un programa ambicioso de reducción de emisiones, lo está olvidando, y en su octavo programa marco no hay ningún estímulo novedoso y eficaz para cambiar el esquema de consumo energético. Los EEUU están felices quemando miles de millones de metros cúbicos del gas que extraen estrujando la tierra como una esponjas hasta dejarla seca.En España, nuestras maravillosas autoridades han casi eliminado todo el esquema de energías limpias, llegando a proponer multas de miles de euros a quien quiera contribuir a frenar el cambio climático instalando en su casa unas celdas solares.
Somos muy listos, los seres humanos. No hay cambio económico, ni cambio climático. No lo hay. Pero las invasiones polares se hacen cada vez mas frecuentes, las temperaturas extremas (en Sevilla, por ejemplo) son cada vez más altas, se secan los ríos, y aumenta la degradación del suelo por escorrentías de lluvias cada vez mas intensas.
Quizás algún día aceptemos que estamos cambiando el mundo, y decidamos tomar medidas para corregir el cambio o para adaptarnos a él. Mientras tanto, a pasar frío y calor y a perder, cada año, 150.000 millones de euros por no tomar precauciones que generan mucho más de esos 150.000 millones de euros en riqueza para todos los ciudadanos.
Recuerden: el frío en los EEUU se debe al meandro del chorro polar, y éste, al cambio climático

lunes, 21 de noviembre de 2011

El encuentro de los atomos en el frio espacio

El espacio frío está realmente frío. Esto explica muy poco de la increíble complejidad que hay de estrellas, planetas y personas; pero ahora, un experimento de ultra-frío podría ayudar a explicar cómo se iniciaron las reacciones químicas en esa congelación casi vacía del espacio interestelar.
Parece que, lejos de quedarse al margen, algunos átomos en realidad les salió más fácil acogerse entre sí a temperaturas cercanas al cero absoluto, o sea, -273,15°C, ó 0 kelvin. La razón para ello puede provenir de la tan conocida como traviesa física cuántica, que provoca que las partículas que se comportan como ondas y existan en múltiples estados a la vez.
Los libros de texto muestran a los núcleos atómicos rodeados por capas de electrones con diferentes niveles de energía. Los átomos forman enlaces compartiendo o intercambiando electrones, y en general, así continúan hasta que los pares de electrones rellenan la capa más externa. Así que, las capas cerradas de los átomos, cuya capa externa está llena, esperan complacientes y resistentes al cambio. Por el contrario, los llamados radicales compuestos de un simple electrón sin pareja, están ansiosos por entregarse a otro electrón o robar uno que le haga compañía.

No obstante, esta simple imagen nunca había sido probada a una fracción de grado por encima del cero absoluto. Pues, ahora, Wade Rellergert, en la Universidad de California, Los Angeles, y sus colegas, han descubierto que el calcio, que tiene un par de electrones en su capa externa, es más reactivo a bajas temperaturas que el radical de rubidio. “La velocidad de reacción puede volar cuando las cosas están muy frías”, apunta Scott Sullivan, miembro del equipo y también de la UCLA.
El experimento es parte de un campo emergente en el que los físicos tratan de enfriar las partículas hasta que tengan la menor cantidad de energía permitida por la mecánica cuántica. Estas hiperenfriadas partículas pueden ser útiles para una gran cantidad de aplicaciones (ver anexo ‘Ultrafrío y ultra-útil’ al final del artículo).
El equipo optó por calcio porque pensaban que no interactuaría mucho con el verdadero objetivo de su estudio, los iones de iterbio, un elemento blando, plateado y metálico, con un electrón en su capa más externa. A temperatura ambiente, de los dos elementos se espera que cada uno deje al otro a solas, o que el ion de iterbio robe un electrón al átomo de calcio (ver diagrama). Esperaban que los iones de iterbio, simplemente, chocaran con los átomos de calcio circundantes, los cuales se habían enfriado a 0,004 K, perdiendo energía y enfriándose.
Al poner los dos juntos en una cámara de vacío, “vimos como iba desapareciendo el iterbio”, dice Sullivan. Lo que sugiere que el calcio se fue emparejando con los átomos de iterbio, informaba el equipo de este estudio que aparece en la revista Physical Review Letters.
“Fuimos con la idea que no debería reaccionar, y de hecho, su reacción fue monstruosa”, comentó el miembro del equipo Eric Hudson, de UCLA. “Resultó que esta capa cerrada del átomo reaccionó 10.000 veces más rápido que su contraparte, la capa abierta”, refiriéndose a un experimento similar del año pasado, que usaron iones de iterbio y el rubidio, un metal radical con un electrón exterior libre.
Para entender por qué el calcio era tan reactivo, Hudson se dirigió a los físicos teóricos Svetlana Kotochigova y Alexander Petrov, en la Universidad Temple de Philadelphia, Pennsylvania. Este dúo se especializa en la predicción de cómo interactuarán los átomos en la resolución directa de la ecuación de Schrödinger, que describe cómo cambia un sistema cuántico con el tiempo.
Los cálculos revelan una explicación de física cuántica, dado que el calcio puede ser muy reactivo a bajas temperaturas. Los átomos se mueven más rápido a temperaturas más altas. A temperatura ambiente, los átomos de calcio se mueven lo bastante rápido para que un electrón sólo pueda saltar dentro de un ión de iterbio cuando ocasionalmente pase alguno cerca.
Sin embargo, a temperaturas ultra-frías, las partículas son más lentas, lo que permite que al electrón, de hecho, tener un pie en su propio átomo de calcio y otro sobre el ión de iterbio. Igual que los objetos cuánticos, las partículas se comportan como ondas, y se mantienen cerca unas de otras lo suficiente para que sus longitudes de onda que se superpongan. Esto es esencialmente equivalente a ser una sola molécula en un estado excitado, o menos estable, estado de energía. Si estas partículas cuasi-unidas, emiten entonces un fotón, pueden relajarse en un estado de menos energía, convirtiéndose en una molécula de bona fide en un proceso conocido como asociación radiactiva. “Estos procesos radiactivos son mucho más probables a baja temperatura”, señala Hudson. “Y esta la razón por la que vemos este tipo de reacción tan enorme.”
Resulta emocionante para los astroquímicos, como Jean Turner, también de la UCLA. “La asociación radiativa es el punto de partida fundamental de la química interestelar”.
Además de contar con una temperatura promedio de tan sólo 3 grados sobre el cero absoluto, el espacio está también casi vacío, un centímetro cúbico puede contener un total de un millón de partículas, lo cual, aquí en la Tierra, se considera prácticamente vacío. En estas condiciones extremas, los encuentros entre átomos son muy infrecuentes.
Sin embargo, el espacio contiene incontables moléculas complejas, desde los azúcares simples a los anillos vínculados de átomos de carbono, conocidos como hidrocarburos aromáticos policíclicos. “Vemos la química que hay ahí fuera, y así que sabemos lo que ocurre”, dice Turner; pero, ¿cómo sería cuando todo empezó?
El hallazgo de que la capa cerrada de los átomos pueden reaccionar más rápidamente de lo esperado puede darnos una pista. El calcio y el iterbio son raros en el espacio interestelar, pero unos procesos similares pueden ser llevados a cabo por el carbono (la columna vertebral de la vida tal como la conocemos) que tiene dos pares de electrones en su capa externa.
El físico Christoph Zipkes, de la Universidad de Cambridge, dice que es demasiado pronto para hacer inferencias. Pero el astroquímico Marc Morris, de UCLA, señala que el resultado es un paso adelante fundamental. “El medio interestelar está rebosante de interesantes moléculas orgánicas, no sabemos muy bien en detalle cómo se forman. Si su formación puede estar asistida por las reacciones de intercambio de carga, eso sería en extremo interesante”.
Anexo: Ultra-frío y ultra-útil
La práctica de los átomos hiperenfriados ha dado paso a los relojes atómicos, e incluso, a una nueva forma de materia en la que muchos átomos se comportan como uno solo.
Las moléculas pueden girar y oscilar en más direcciones que los átomos, lo que hace más difícil que se enfríen, pero ese trabajo extra vale la pena. “Hay un montón de cosas que puedes hacer con las moléculas que no se pueden hacer con átomos”, indica Brian Odom, de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois.
Las moléculas podrían ayudar a revelar si las constantes físicas fundamentales están realmente cambiando. Por ejemplo, que la relación de masa entre los electrones y protones, llamada mu, haya sido causantes de las variables, es una posibilidad que confunde a los físicos. La vibraciones y rotaciones moleculares dependen inequívocamente de esta relación, haciendo de ellas el laboratorio de pruebas ideal, añade Odom.
Los iones moleculares con las propiedades adecuadas y el apropiado número de estados cuánticos, podrían ser utilizados para ejecutar cálculos en ordenadores cuánticos super-eficientes, que se aprovechan del hecho de que estos “qubits” existen en varios estados a la vez. Los físicos quieren encontrar moléculas con “suficientes estados, para codificar toda la información que les gustaría, pero al no haber tantas hace difícil el control de la molécula”, dice Andrew Grier, del Laboratorio Kastler Brossel de París, Francia.
Un día, las moléculas enfriadas podría incluso permitir que sus reacciones sean controladas hasta el punto de poder formar compuestos que no se encuentran en la naturaleza. “Quiza puedan ser utilizadas estas técnicas para hacer nuevos medicamentos o materiales”, señala Eric Hudson, de la Universidad de California en Los Ángeles.

jueves, 13 de octubre de 2011

cryokinesis

ueno como ya sabrás, la Cryokinesis es la habilidad de controlar las bajas temperaturas. En cierto modo generalizamos al llamar Cryokinesis , ya que en las primeras etapas es una termokinesis centrada básicamente en el frio. Para que resulte en las primeras etapas comprensible la Cryokinesis funciona disminuyendo la velosidad de vibración y movimiento de los átomos , solo que nosotros en lugar de pensar en átomos relacionamos con el frio y lo conseguimos por imitación , pero está bien comprender de que se trata.
Para llegar a controlarla necesitamos tiempo y mucho entrenamiento, ya que , al igual que la Pyrokinesis , es difícil acostumbrarse a unas temperaturas diferentes a las corporales. Yo voy a poner algunos ejercicios que ha mi me han servido y ayudado mucho al desarrollo de esta kinesis.

Ejercicio 1: conocer el frio

Esta claro que todos hemos sentido frio en muchas ocasiones, bien, pues este ejercicio se basa en “perderlo”: al igual que perdemos el miedo debemos llegar a perder la incomodidad del frio y convertirlo en la sensación que nos gusta sentir. Para ello solamente debemos conocerlo no vamos a juzgarlo ni a pensar<<aquí hace frio>>, se trata de percibir si esencia, el espíritu del frio. Bueno, esto dicho así parece bastante complicado por eso estas son algunas maneras:
-quedarnos en algún lugar frio a meditar, sentir la sensación que nos produce y a grabarla en la memoria para poder imitarla.
-agarrar un cubito de hielo (o varios) todos los días u centrarlos en esa sensación .Con tenerlo 3 minutos los primeros días basta luego anda subiendo el tiempo.
-Hacer psiball frías , visualizando la energía azul o blanca y recordando la sensación que el ferio nos produce.
*Alguna gente toma baños fríos, no voy a pedirles eso ya que podrían refriarse ,pero es verdaderamente útil.

Ejercicio2:Termokinesis elemental

Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio pequeño de termokinesis que nos será muy útil para llegar a controlar la Cryokinesis .Recomiendo haber hecho el ejercicio anterior una dos o tres semanas para estar habituados al frio .
-Cogemos un vaso de agua a temperatura ambiente .Nuestro objetivo será enfriarla.
-lo agarraremos con las 2 manos y nos concentraremos en la sensación que tenemos al estar en contacto con el frio , olvídate del vaso de agua , piensa en el frio.
Envía toda esa energía , esa sensación a la manos . Sentí como se quedan heladas y canaliza todo el frio hacia el vaso
-si lo estamos haciendo buen el vaso debería de enfriarse en unos minutos.
*otro ejercicio es hacer lo mismo pero con un vaso de agua caliente , es mas difícil y debe hacerse en poco tiempo ya que si no el vaso de enfriara al estar en contacto con una temperatura más fría como es la del ambiente.

Ejercicio 3 : mantener el hielo congelado

Como ven la cosa se complica. Ahora vamos a intenta que algo congelado no se descongele o si lo hace , que sea en el mayor tiempo posible.
El ejercicio anterior debe ser practicado otras 2 o 3 semanas sin dejar de practicar el primero
-Toma un hielo como solemos hacerlo pero esta vez vamos a intentar que no se derrita.
-al igual que en el segundo ejercicio enviaremos toda la sensación de frio a nuestras manos.
Si tenemos dificultad para esto podemos visualizarnos en el polo norte o un una montaña nevada
-Ahora visualizaremos el hielo perfectamente congelado, recibiendo energía helada (visualiza como con las psiballs) constantemente , de manera que no puede derretirse
Conseguir esto nos llevara algunas semanas, pero poco a poco iremos mejorando. Y es una habilidad muy útil para los escépticos ya que es evidente que si no se descongela …es por algo.

Ejercicio 4 : cryokinesis media –psiballs heladas.

Al contrario que en otros artículos yo no voy a exponer cosas como “bolas de hielo” o “ráfagas de hielo” o cosas así .Eso es mucho mas difícil que por que ejemplo crear fuego. Yo quiero enseñarles como crear psiball completamente heladas que pueden llegar a enfriar el agua en segundos.
-Para este ultimo y mas difícil ejercicio necesitamos haber meditado entes media hora cargándonos a tope de energía y frio.
-ahora crearemos una psiball fría como ya sabemos hacer.
-enviamos todo nuestro frio (cosa que también sabemos hacer) a las manos y visualizamos un lugar todo frio y como esos lugares te envían energía helada a nuestras manos.
-ahora sumaremos otra visualización los átomos comienzan a moverse mu lentamente entre nuestras manos y toda la energía fuertemente comienza a ralentizarse cuando llega a ala psiball
-siente todo lo que has sentido en ese tiempo practicando y poco a poco sentirás que tienes algo completamente congelado entre las manos. Puede que no sea físico, pero es perfectamente perceptible