Manuel Alonso
@manuelalonso
(Nano)Físico. Investigador postdoctoral en la Universidad de Bremen. Aprendiendo cada día. Divulgación científica: luz, materiales y naturaleza🧵.
...eligieron simular que sabían perfectamente sobre un tema que no dominaban. Como escribe Josemaría Lucas, en Linkedin (fuente principal del hilo), el problema no es la herramienta. Es que 83 de 86 estudiantes tomaron la misma decisión. Para leer más: www.insidehighered.com/news/faculty...
Al final no llegamos en Alemania a los 43 grados, "tan solo" a los 41.5, que bastó para llegar al récord absoluto del país. También ha habido otros récords, como podéis ver en esta imagen. Ayer al despertarme había 29 grados. Hoy, 24. Mañana volveremos a la antigua normalidad por debajo de 20.
Sin desear el mal a nadie, hubiera estado bien que el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos hubiera caído estos días en Europa. Para que todos los focos mostraran cómo el clima YA ha cambiado y, aparte de afrontar las causas con más determinación, la inversión en adaptación tiene que aumentar.
Luego te dirán que por qué luego decimos "el tiempo no es clima" cuando viene un frente polar. A eso hay que responder: 1. Efectivamente, lo que ocurre es que el desplazamiento no está siendo simétrico - hay más extremos. 2. La probabilidad de eventos extremos como este se salen de la gráfica.
El récord histórico de temperatura de Alemania es de 41,2 °C (Duisburg-Baerl y Tönnisvors, 25 de julio de 2019). Se prevén 43 grados en el este para el fin de semana. Aquí en Bremen llevamos una semana con temperaturas muy por encima de la media. Y aquí apenas hay aire acondicionado. Buen finde!
Relacionado con lo que contaba ayer del informe Ember, es maravilloso ver cómo en Europa (y el resto del mundo) la generación fósil retrocede frente a las energías renovables, que se han convertido en la primera fuente en Europa. Crisis del petróleo como la actual lo acelerarán. #RenewablesFirst
Una de las gráficas de cambio climático más ilustrativas: Las fechas de plena floración del cerezo en Kioto se llevan recopilando desde hace 1200 años. Tras la relativa estabilidad desde el año 812 hasta el siglo XIX, la floración ha comenzado a adelantarse. En 2023 se registró el récord histórico.
Tanto EEUU como China y la India aumentaron sus emisiones, aunque las últimas dos lo hicieron a una menor tasa respecto a su promedio. Gracias a las renovables, en Europa las emisiones bajaron a pesar del ligero aumento de la demanda España se mantiene como uno de los líderes en energía solar.
Cada año, Ember lanza el informe "Global Electricity Review". Mientras llega el de 2026, podemos ver en el de 2025 que en 2024 hubo crecimiento récord de energía solar (+29%) pero tambén de demanda (+4%), principalmente por mayores T, lo que supuso un aumento también en emisiones (+245 TWh).
Escribe Antonio Ortiz en la innombrable que movimientos de ajedrez subóptimos según los motores de IA sacan a los oponentes de la teoría y tienen premio para grandes campeones. A nivel de aficionado también me ha pasado a mí, y también creo que nos puede dar pistas para la IA en otros ámbitos.
15. No os escribo las prometedoras aplicaciones futuras porque ya sabéis que se genera mucho “hype” con estas cosas que muchas veces no se cumple. Lo que está claro es que, cada nuevo material o fenómeno físico descubierto, aparte de ser interesante, puede cambiar el mundo.
13. Dos detalles más: 1. Quien descubrió este ángulo mágico fue el grupo del físico español Pablo Jarillo-Herrero. 2. La temperatura a la cual este grafeno rotado se vuelve superconductor es de 1.7 K, es decir, -271.45°C. Es una temperatura demasiado baja para usarlo fuera del laboratorio.
12. En cualquier caso, lo que hemos aprendido con el grafeno bicapa rotado es que en superconductividad no solo importa el material o las impurezas que le introduces, sino también cómo lo estructuras. Girar dos capas 1.1° crea un sistema cuántico completamente nuevo.
9️⃣ Fijaos en la imagen del post 7️⃣: el mismo material es un metal, un aislante o un superconductor solo ajustando externamente cuántos electrones tiene el sistema, como si giraras un dial. Eso únicamente ocurre en este material, y para un cierto ángulo de rotación entre ambas láminas: de 1.1 grados.
7️⃣Cuando los electrones no se mueven libremente, empiezan a interactuar fuertemente entre ellos. El sistema pasa a estar dominado por efectos colectivos. Para llegar a esto no solo necesistamos el grafeno bicapa sino temperaturas extremadamente bajas. Entonces, en ciertas condiciones...
4️⃣Es el mismo efecto que ves al superponer dos rejillas: surge una estructura nueva, mucho más grande. De hecho, el nombre “moiré” es francés y designa un tipo de textil de seda con apariencia ondulante, justamente debido a estos patrones geométricos superpuestos.
3️⃣Visto esto, tomemos dos láminas de grafeno y pongámoslas encima de la otra. Si están alineadas, no pasa nada especialmente nuevo: tenemos grafeno bicapa con comportamiento similar. Pero si rotas una respecto a la otra, dependiendo del ángulo, aparecen patrones nuevos llamado moiré.
2️⃣Permitidme un tweet más técnico: en un material, los electrones solo pueden tener ciertas energías, agrupadas en bandas. Por ejemplo, así son en un semiconductor como el silicio (imagen izq.). En grafeno esas bandas tienen forma de cono (dcha.), recordando a la estructura de partículas sin masa.
1️⃣ El grafeno es una lámina de carbono de un átomo de grosor, con estructura de panal de abejas. Otro día re-subo el hilo sobre lo especial de su estructura; aquí nos interesa cómo se comportan sus electrones: en el grafeno, conducen la electricidad extremadamente bien.
Veamos uno de los fenómenos más inesperados de la física reciente. Seguro que recordáis al grafeno, un material bidimensional de alta conductividad y gran robustez. Si pones una capa encima de otra y las rotas entre sí un “ángulo mágico”, el material se vuelve superconductor ¿Cómo puede ser? 🧵🧪
5️⃣ El suministro monofásico simplifica el cableado y lo abarata, mientras que la red se mantiene equilibrada al conectar diferentes hogares a diferentes fases. Eso sí, tiene la desventaja de las caídas de tensión que todos hemos vivido en casa al usar a la vez aparatos de gran consumo eléctrico.
4️⃣ Aquí está el punto clave: la mayoría de las casas NO reciben corriente trifásica, sino una de esas fase junto con el cable neutro (conectado a Tierra). Las casas de una misma calle se conectan a fases diferentes para mantener equilibrada la red. Pero, ¿qué ganamos cambiando a una fase en casa?
3️⃣ La potencia total en un sistema trifásico es casi constante porque, mientras una fase está cerca de cero, las otras dos aún entregan energía. Es como si siempre hubiera “alguna fase en acción”, evitando grandes altibajos en la potencia entregada. Entonces, ¿de dónde viene lo del parpadeo?
2️⃣ La corriente trifásica es ideal para el sistema eléctrico pues transporta energía de forma eficiente, reduciendo pérdidas en las líneas, y entregando una potencia casi constante. Por eso, las redes de transmisión y muchos complejos industriales tienen una instalación de corriente trifásica.
1️⃣ Empecemos explicando la corriente trifásica. Recordemos que nuestra red eléctrica está basada en corriente alterna, que oscila como un péndulo entre valores máximos y nulos. Una señal trifásica no es más que una combinación de tres ondas, con desfase de 120° entre ellas. bsky.app/profile/manu...
Este video está circulando en redes y no puedo más que compartirlo aquí. #NoALaGuerra
Por ejemplo, si entramos en "Luz y color", encontramos "El color de las joyas: impurezas en cristales", "Dispersión de colores en un prisma", "Vantablack", ... y en cada uno vínculos a X o Bluesky, la entrada en el blog de la Web "FisiQuímicamente" y un documento PDF generado del hilo.
Desde ahora se pueden ver mis hilos científicos en Twitter o Bluesky agrupados por temática en la Web de materiales de la división de enseñanza y divulgación de la física de la RSEF: www.dedfisica-rsef.com/recursosdida...