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Alumno del Tecnológico de Monterrey presenta investigación en la ciencia detrás de la levitación

Daniel Augusto Ortuño González, alumno de tercer semestre de la carrera Ingeniero Físico Industrial en el Tecnológico de Monterrey, participará en una ronda de conferencias en la misma institución el 13 de noviembre de 2017, en la cual presentará el tema de la levitación cuántica junto con otros alumnos de diversas carreras. Se hizo la invitación pública para que los alumnos de la institución que tengan la oportunidad de asistir, acudan a presentaciones de diferentes áreas de especialidad como mecatrónica, tecnologías de información, derecho, entre otras.

Las propiedades de los imanes son bien conocidas; estos se atraen y se repelen entre sí y con otros objetos. A través de los años, la humanidad ha buscado aprovechar sus cualidades para hacer que las cosas floten. Según Ortuño, el efecto de que los objetos puedan mantenerse en el aire sin tocar el suelo es posible debido a las características de ciertos materiales llamados superconductores, los cuales se resisten a los efectos provocados por imanes y terminan siendo “atrapados” por estos. ¿Por qué no se tienen aún patinetas o vehículos voladores en las calles?, de acuerdo con el alumno, las condiciones en que se logra este fenómeno, como temperaturas muy bajas, son complicadas de conseguir en estos momentos y la ciencia actualmente se encuentra limitada debido a la falta de mejores materiales. Sin embargo, recalca la importancia de investigar este fenómeno reside en las posibles aplicaciones industriales, de transporte y energéticas; áreas de enfoque en la carrera profesional de un físico.

Los aspectos que desarrollará Daniel Ortuño en su conferencia de levitación cuántica serán los atributos científicos que han aprovechado los investigadores a través de los años para hacerla posible, avances en diversos países en la ciencia de este fenómeno y la necesidad de que se continúe la búsqueda de mejores materiales para hacerlo más accesible a la gente.

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Inversión en desarrollo de celdas solares

Hoy en día, se tienen grandes retos energéticos debido al calentamiento global. Cada vez se genera un mayor interés por el desarrollo de energías limpias que también sean eficientes económicamente. Este es el motivo por el cual los gobiernos de diversos países tienen fondos y subvenciones para el constante mejoramiento de tecnología de paneles solares. Ciertamente es importante la energía solar, pero en los últimos años no ha habido un incremento substancial en su tecnología que permita decir que es mejor invertir en desarrollar nuevos sistemas que hacerlos más alcanzables a la gente, es decir, que puedan pagarlos y hacer uso de ellos. Actualmente es más costoso el desarrollo de tecnología solar que el beneficio ambiental que proveen los paneles activos.

Existen argumentos que dicen que la producción de estas fuentes energéticas lleva consigo contaminación. Sin embargo, su implementación a gran escala podría reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles que contamina constantemente; si no se puede evitar contaminar, sería mejor hacerlo una sola vez que continuar haciéndolo. De esta manera se podría tener una buena fuente por el momento, mientras se continúa con el desarrollo de este u otro tipo de energía renovable. Se puede decir que un desarrollo de paneles más enfocado a su distribución y alcance al público tendría como efecto no solo mejora ambiental, sino económica para el país donde se aplique, ya que gran parte del presupuesto de países como México se van al área energética.

Referencias
Lewis, N. S. (2007). Toward cost-effective solar energy use. Science, 315(5813), 798-801. doi:10.1126/science.1137014

Modelo integral de expansión de chorro compresible de turbulencia multifásica para liberaciones accidentales de contenedores presurizados

El artículo de investigación “Modelo integral de expansión de chorro compresible de turbulencia multifásica para liberaciones accidentales de contenedores presurizados”> es una divulgación científica de la revista Industrial & Egineering Chemistry Research en 2016 por W. Zheng, H. Mahgerefteh, S. Brown, and S. Martynov. Estos analizan el riesgo en caso de falla en ductos de transporte de gases como CO2. El artículo logra presentar a través del método científico la modelación matemática y captura de datos de sistemas de gas a presión cuando se liberan con el fin de reducir los peligros de estos.  

El texto cuenta con 4 secciones. En la primera sección introduce la problemática, se argumenta la importancia de tener predicciones exactas sobre las condiciones a las que se encuentra un ducto que maneja chorros presurizados debido al peligro que presentan. En seguida, en la sección de método, los autores dan a conocer los diferentes modelos que usaron para medir el efecto de una ruptura de ductos. Más adelante, en Resultados y Discusiones, se hace uso de diversos gráficos y tablas para mostrar los datos obtenidos y las implicaciones de estos. Por último, en Conclusiones, se tiene una recapitulación de lo mencionado en el artículo.

A lo largo del trabajo de investigación se reitera la importancia de tener datos exactos sobre las condiciones de los tubos. Es por esto que se presenta un amplio rigor científico en la investigación. Éste se hace evidente desde el título del trabajo, así como en toda la extensión del mismo, donde se busca alta especificidad.

Los autores, quienes son doctores del área de química en University College London, muestran los procesos matemáticos complejos de manera que sean entendibles para quienes conocimientos básicos de cálculo. Su documento busca de la manera más rigurosa posible exponer la necesidad de modelos precisos para ductos debido a los peligros que sus rupturas podrían presentar.