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Archivo de Agosto 2010

El galán de Vidas robadas ya firmó con la productora de Cris Morena para llevar adelante una ficción con un tópico poco utilizado por la televisión argentina. Se estrenaría por Telefé, en 2011

La ciencia ficción se convierte en el nuevo desafío con el que Facundo Arana volverá a la televisión en 2011.

Ya firmó contrato con RGB, productora de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, para ser el protagonista masculino de una ficción que comenzará a grabarse en los próximos meses y que, seguramente, saldrá al aire el próximo año por la pantalla de Telefé.

El actor que protagonizó Vidas robadas estará en manos de Tomás Yankelevich, hijo de Cris y Gustavo, para contar una historia en una clave muy poco utilizada en la pantalla argentina: la ciencia ficción.

“Pero más de eso no puedo adelantar porque, aunque no lo crean, me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Por eso no me preguntan nada más porque no les puedo responder”, le aseguró Facundo a medios nacionales.

Si bien todavía no se habla de la figura femenina que lo va a acompañar, son muchos los nombres que se barajan por estas horas.

“La verdad es que estoy ansioso por conocer a mi compañera de elenco, estoy seguro que en cuanto se decidan voy a ser uno de los primeros en enterarme”, finalizó la pareja de María Susini muy entusiasmado con el proyecto.

Fuente: mdz online. Aportado por Eduardo J. Carletti

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The Telegraph afirma que si Barack Obama quisiese unir los recursos científicos y estratégicos de EEUU detrás de un nuevo proyecto Manhattan, lo razonable sería que intentase reinventar el paisaje energético global y poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles en un plazo de 3 a 5 años

Podríamos dejar de discutir sobre molinos de viento, energía mareomotriz o dependencias estratégicas del Kremlin. La historia avanzaría rápidamente.

Jugar con el status-quo no es una política muy habitual. La Agencia Internacional de la Energía dice que el mundo debe invertir 26 billones de dólares en los próximos 20 años para evitar un colapso energético. Las disputas por el crudo ya son motivo de fricción entre China, India y Occidente.

No hay una apuesta clara en la física nuclear, pero el trabajo del Premio Nobel Carlo Rubbia del CERN sobre el uso del torio como una alternativa barata, limpia y segura al uranio en los reactores puede ser la bala mágica que todos estábamos esperando, aunque actualmente apenas mejora el potencial de la energía solar.

Rubbia dice que una tonelada de este metal plateado —que recibe su nombre de Thor, el dios noruego— produce tanta energía como 200 toneladas de uranio o 3.500.000 toneladas de carbón. Un puñado de torio podría iluminar Londres durante una semana.

Este material se alimenta de su propio estado inestable. Puede incluso escarbar en busca del plutonio dejado por los reactores de uranio, actuando así como un eco-limpiador. “Es el Big One [el más importante]“, comentó Kirk Sorensen (en el vídeo), un antiguo ingeniero espacial de la NASA y ahora jefe de tecnología nuclear en Teledyne Brown Engineering.

“Cuando lo miras más de cerca, no te lo puedes creer. Una civilización podría depender del torio durante siglos y siglos y es prácticamente gratuito. No tienes que lidiar con los cárteles del uranio”, comentó.

El torio es tan común que los mineros lo tratan como un incordio, un subproducto radiactivo que tienen que eliminar de los metales terrestres raros. Tanto EEUU como Australia están llenos de esto. También lo están las rocas graníticas de Cornwall. No se necesita mucho: todo se puede utilizar como combustible, equivalente a un 0,7% de uranio.

Tras el Proyecto Manhattan, los físicos americanos de finales de los años 40 estuvieron tentados a utilizar el torio en reactores civiles. Tiene una relación mayor de neutrón por neutrón absorbido. No requiere separación isotópica, con lo que se ahorra bastante. Pero en aquel entonces, Norteamérica necesitaba el plutonio residual del uranio para construir bombas.

“Iban detrás de las armas”, comentó el profesor Egil Lillestol, una autoridad mundial sobre el ciclo de combustible del Torio en el CERN. “Es casi imposible realizar bombas nucleares a partir del torio porque es demasiado difícil de manejar. No merece la pena intentarlo”. Emite demasiados rayos gamma.

Se podría pensar que los reactores de torio son la respuesta a todos los sueños, pero cuando el CERN fue a la Comisión Europea por fondos de desarrollo en 1999, se los denegaron.

Bruselas escuchó a sus expertos técnicos, que eran franceses, porque los franceses dominan la industria nuclear europea. “No querían competencia porque habían hecho grandes inversiones en la vieja tecnología”, comentó.

Otra década perdida. Fue un triste triunfo de los intereses creados en contra del progreso científico. “Tenemos poco tiempo que perder porque al mundo se le acaban los combustibles fósiles. Las renovables no les pueden sustituir. La fusión nuclear no seguirá dentro de un siglo, como mucho”, dijo.

El grupo noruego Aker Solutions ha comprado la patente de Rubbia para el ciclo de combustible del torio y está trabajando en su diseño para un acelerador de protones en el Reino Unido.

Victoria Ashley, la gestora del proyecto, dijo que podría dar lugar a una red de reactores de 600 MW que, construidos bajo tierra, puedan alimentar pequeñas redes y no necesiten un perímetro de seguridad. Necesitarán 2 mil millones de libras para el primera y Aker necesita 100 millones para la siguiente fase de pruebas.

El Reino Unido ha mostrado poco interés para lo que ve como un “enorme cambio paradigmático hacia una nueva tecnología”. Demasiado trabajo y dinero se ha ido ya en la siguiente generación de reactores, que tienen otros sesenta años de vida.

Así que Aker está buscando alianzas con EEUU, Rusia o China. Los indios tienen sus propios proyectos —ninguno construido por el momento— que se remontan a la época en la que se pasaron al torio porque su programa de armas sufrió una restricción de uranio.

América debería tener menos inhibiciones que Europa a la hora de crear una nueva tecnología. EEUU permitió a su industria nuclear estancarse tras el accidente de Three Mile Island de 1979.

La neurosis antinuclear está, al fin, disminuyendo. La Casa Blanca aprobó un prestamo de ocho mil millones para nuevos reactores, aunque siguen siendo extrañamente pasivos en el tema. ¿Dónde está la soberbia confianza de los que pusieron un hombre en la Luna?

Uns pocos pioneros americanos están explorando el verdadero cambio radical hacia sales fundidas basadas en combustibles líquidos, una idea que hace tiempo persiguió Alvien Wieber en Tenessee en los años 60. Los documentos originales fueron recuperados por Sorensen.

El alejamiento del combustible sólido puede superar algunas de las idiosincrasias del torio. “Se debe usar la máquina correcta. No pones diesel en un coche de gasolina: construyes un motor diesel”, comentó Sorensen.

Los reactores de torio-fluor pueden trabajar a temperatura atmosférica. “Las plantas serían mucho más pequeñas y más baratas. No necesitarías esas enormes barreras contaminantes porque no hay agua a presión en el reactor”, explicó.

La energía nuclear podría convertirse en algo rutinario y no amenazante. Pero lo primero que se debe sortear es la barrera de los prejuicios.

Cuando los científicos húngaros liderados por Leo Szilard intentaron alertar a Washington en 1939 de que los nazis intentaban realizar una bomba atómica, nadie les creyó. Einstein intercedió a través de la reina madre belga, consiguiendo finalmente un envíado personal del Despacho Oval.

Roosevelt inicialmente lo despreció. Lo escuchó más a fondo en una segunda reunión durante el desayuno del día siguiente y se hizo a la idea en pocos minutos. “Esto necesita acción”, comentó a su ayudante militar. Fue el nacimiento del Proyecto Manhattan. Como resultado, EEUU tenía un arma atómica para detener a Stalin en su avance por Europa.

La energía global necesita una acción similar. Si funciona, Manhattan II podría restrablecer el optimismo americano y el liderazgo estratégico en un abrir y cerrar de ojos: si no, sería un empuje para la ciencia americana y seguro que también una forma más fructífera de salir de la crisis que los pobres estímulos económicos.

Incluso mejor sería unirse con China e ir de la mano, por nuestro propio bien.

Fuente: Ciencia Traducida. Aportado por Eduardo J. Carletti

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Dos de las cosas más oscuras del universo puede estar produciendo luz, o al menos radiación. Cuando los chorros de partículas que brotan de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia impactan con la materia oscura, podrían producir rayos gamma detectables desde la Tierra, aportando evidencias de la elusiva materia oscura

Los agujeron negros supermasivos lanzan chorros de partículas a velocidad cercana a la de la luz. Se piensa que este erupto cósmico está relacionado con la materia que cae hacia el agujero negro. Stefano Profumo, de la Universidad de California en Santa Cruz, y sus colegas, calcularon cómo podrían interactuar los electrones de uno de estos chorros con la materia oscura circundante.

Ellos observaron específicamente los tipos de partículas de materia oscura que predicen las dos teorías principales: una es la supersimetría, que propone que cada partícula común tiene una súper asociada, y la otra, que supone que el universo está escondiendo una cuarta dimensión espacial.

Hallaron que, en lugar de simplemente chocar unos con otros, algunos de los electrones y partículas de materia oscura podrían fusionarse, transformándose en una única versión, supersimétrica o extra-dimensional, del electrón. Esta partícula sería pesada, y gran parte de la energía cinética de los electrones se usaría para producir la nueva partícula. Por consiguiente, la partícula resultaría casi detenida.

Si la partícula luego se desintegrara en un electrón y en una partícula de materia oscura en estado fundamental, el electrón liberaría rayos gamma. A diferencia de una partícula viajando rápido, como las de los chorros, una partícula con movimiento lento puede emitir rayos que pueden viajar en cualquier dirección. Esto podría, potencialmente, hacerlas más fáciles de distinguir de la inundación de fotones en un chorro, dice Mijaíl Gorshteyn, colaborador de la Universidad de Indiana en Bloomington.

La idea de que las partículas de un agujero negro podrían interactuar con la materia oscura y producir emisión de rayos gamma ya ha sido propuesta con anterioridad, pero un estudio previo sugirió que los rayos serían demasiado débiles para verlos desde la Tierra (Physical Review D, DOI: 10.1103/PhysRevD.57.1299) .

Señales oscuras desde Centaurus A (Imagen: NASA/CXC/SAO/M.Karovska et al)

Sin embargo, el equipo de Profumo encontró que dentro de un estrecho rango de energía de los electrones, casi todos los electrones que impactan con la materia oscura se convertirán en su versión supersimétrica o extra-dimensional. Este efecto de “resonancia” podría producir rayos gamma detectables por instrumentos cerca de la Tierra, como el Telescopio Espacial Fermi de la NASA, señaló Gorshteyn.

El equipo calculó que este efecto podría explicar las frecuencias de los rayos gamma detectados por el Fermi, provenientes de un agujero negro del centro de la galaxia de Centaurus A (arxiv.org/abs/1008.2230). Sin embargo, el espectro de frecuencias de rayos gamma que proviene de otra galaxia, la Messier 87, no coincide con sus predicciones.

“Uno debe considerar que los resultados aún son muy prematuros”, dice Lars Bergstrom de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Sin embargo, añade que las diferencias en la distribución de materia oscura en las dos galaxias podrían explicar la discrepancia.

“Lo excitante es que tenemos algunas pistas en los datos del Fermi”, apuntó Profumo, “pero por supuesto, se necesita confirmación. Se necesitan unir otras piezas del rompecabezas”.

Fuente: New Scientist. Aportado por Eduardo J. Carletti

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Fuente: Aportado por Eduardo J. Carletti




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