Los consejos que Einstein le dio a su hijo sobre el aprendizaje


Albert Einstein es uno de los científicos más famosos del mundo, responsable de desarrollar la teoría de la relatividad y considerado como uno de los dos pilares de la física moderna y la mecánica cuántica. Sus aportes al avance de la humanidad como especie son innegables, pero una de sus facetas de la que no se habla mucho es su rol como padre.




En la correspondencia del genio con su familia se halló una carta donde escribió consejos a su hijo y en la que se evidencia que sus habilidades iban más allá de la ciencia. El trabajo de Einstein es también conocido por su influencia en la filosofía de la ciencia.

Según el premio Nobel Richard Feynman, el verdadero sello distintivo del genio es la capacidad de explicar las cosas de una forma simple. Es así, bajo esta premisa, que podemos corroborar los dones de Albert Einstein.

En 1915, Einstein vivía en Berlín y trabajaba en su teoría de la relatividad general mientras que su esposa criaba a sus dos hijos en Viena.

Viviendo durante la época en la que los teléfonos celulares y Skype no eran una opción, esta distancia podía significar una gran brecha en las relaciones familiares. Para compensar, el ganador del Premio Nobel de Física de 1921, optaba por intercambiar regularmente cartas con su familia.

De esta correspondencia, destaca una misiva que el físico le dirigió a su hijo Hans Albert Einstein, cuando este tenía 11 años. En esta corta nota, se evidencia la faceta de Einstein como padre dedicado y además, también ilustra el punto de Feynman: los genios no hablan en acertijos, sino en un lenguaje excepcionalmente claro.

En este caso, Einstein utiliza esta simplicidad contundente para ofrecer al joven Hans Albert un consejo excepcionalmente bueno sobre cómo aprender más rápidamente:

“ESTOY MUY CONTENTO DE QUE ENCUENTRES ALEGRÍA EN EL PIANO. ESTO Y LA CARPINTERÍA SON, EN MI OPINIÓN, LAS MEJORES ACTIVIDADES PARA UN JOVEN DE TU EDAD, MEJOR INCLUSO QUE LA ESCUELA. PORQUE ESTAS SON COSAS QUE LE CONVIENEN MUCHO A UN JOVEN COMO TU. TOCA PRINCIPALMENTE LAS PIEZAS DE PIANO QUE TE PLAZCAN, INCLUSO SI EL PROFESOR NO TE LOS ASIGNA. ESA ES LA MANERA DE APRENDER MÁS, PORQUE CUANDO ESTÁS HACIENDO ALGO CON TAL DISFRUTE, NO TE DAS CUENTA DE QUE EL TIEMPO PASA. A VECES ESTOY TAN ENVUELTO EN MI TRABAJO QUE ME OLVIDO DE LA COMIDA DEL MEDIODÍA. . . “, ESCRIBIÓ.

Como era de esperar, Einstein tenía mucha razón en decir que la pasión, el disfrute y la risa son mejores ayudas de estudio que las sugerencias habituales que recibimos en la escuela, un hecho que ha sido probado por múltiples estudios. Al fin y al cabo, cuando se siente pasión las horas que le dedicamos se pasan volando y son realmente productivas.


Clever Hans, el caballo que sabía matemáticas


De nuevo volvemos a hablar de caballos, aunque esta vez en lugar de relacionarlos con la vida militar, trataremos sobre caballos y matemáticas. Les voy a hablar de Clever Hans, algo así como el Inteligente Hans, que es el nombre con el que un caballo alemán pasó a la historia. Su nombre en alemán, por cierto, era Hans der Kluge. A finales del siglo XIX este animal y su dueño se hicieron muy populares porque el animal sabía contar, nada más y nada menos. 

El espectáculo era digno de ver y atraía a mucho público, por lo que el caballo iba de un lugar a otro exhibiendo su extraordinaria capacidad. Clever Hans era capaz de responder preguntas matemáticas simples, como sumas de números pequeños, pero también era capaz de ir más allá y responder preguntas más complicadas, siempre que el resultado fuera numérico. 




El entrenador del caballo, Wilhelm von Osten, aseguraba que había trabajado duro para conseguirlo, para desarrollar esas capacidades matemáticas en el animal. Clever Hans sabía sumar, entre otras cosas, pero no sabía hablar, así que daba las respuestas pateando el suelo con una pata. Por ejemplo, si alguien le pregunta la hora, daba golpes en el suelo hasta indicar la hora. ¡Y acertaba!. 

La fama del animal crecía y saltaba fronteras, y entonces llegaron las pruebas científicas. A comienzos ya del siglo XX se llevaron a cabo algunos experimentos muy sencillos, con las mismas preguntas que el caballo solía responder en sus apariciones públicas pero sin que el señor Osten estuviera delante. La mayoría de las veces el caballo, sin su entrenador delante, fallaba. 

Con seguridad el señor Osten hacía algún tipo de seña al caballo cuando llegaba al número de pateos esperado y entonces Cleve Hans paraba. Según parece, el entrenador Osten no lo hacía a propósito, sino que los cambios en su cuerpo cuando se llegaba a la respuesta correcta hacían que el caballo detuviera el movimiento de su pata. Es decir, el señor Osten influía sin quererlo en Clever Hans y este respondía en función de las reacciones, posturas y gestos de su amo. 

Aquellos experimentos y el caso de Clever Hans se han hecho muy famosos, tanto es así que existe el Efecto Clever Hans. Este efecto se usa para denominar la situación que se da cuando el director de un experimento o la persona que lo lleva a cabo, conociendo la respuesta adecuada, influye mediante algún gesto, tono de voz, postura… en las respuestas de aquellos que están siendo sometidos al experimento. 

En conclusión, amigos de los animales, los caballos no saben matemáticas.


La medición que aspira a ser la nueva definición del kilogramo


El kilogramo se define actualmente en términos de la masa de un artefacto platino-iridio almacenado en Francia, pero una medida tan importante debería depender de un fenómeno natural universal, con una constante que permita reproducirse en cualquier lugar.




Nuevos resultados obtenidos por investigadores del National Institute of Standards and Technology (NIST) proponen esta nueva definición.


La nueva definición

La nueva medida del NIST de la constante de Planck es 6.626069934 x 10-34 kg-m2/s, con una incertidumbre de sólo 13 partes por mil millones. La medición anterior del NIST, publicada en 2016, tenía una incertidumbre de 34 partes.

Para medir la constante de Planck, el NIST usa un instrumento conocido como el balance de Kibble, originalmente llamado equilibrio de vatios. El balance Kibble del NIST utiliza fuerzas electromagnéticas para equilibrar una masa de kilogramo. Las fuerzas electromagnéticas son proporcionadas por una bobina de alambre intercalada entre dos imanes permanentes.

Hay tres razones principales para la mejora en las nuevas mediciones:

Mayor cantidad de datos, tras 16 meses de mediciones.
Mejores ajustes para la medición.
Estudio con mayor detalle de cómo la velocidad de la bobina móvil afectó el voltaje.


Arreglando un cerebro dañado con nanotubos de carbono


Un equipo de investigadores ha diseñado una manera de usar los nanotubos de carbono para construir un sistema híbrido que, a partir de elementos biológicos y sintéticos, podría permitir restablecer las conexiones entre las células nerviosas en tejidos dañados.

Los nanotubos de carbono son diminutas estructuras cilíndricas, compuestas por una red de átomos de ese elemento dispuestos en forma hexagonal, no solo son sumamente duras y flexibles, sino que conducen muy bien el calor y la electricidad.




Nanotubos

El grupo multidisciplinar de científicos de diversas instituciones (entre ellas del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales, CIC biomaGUNE, y la Fundación Vasca para la Ciencia) que ha sido el responsable de realizar este estudio con nanotubos que puede regular la formación de sinapsis, la región en la que se transmite la información entre las neuronas, y modular ciertos mecanismos biológicos, como el crecimiento neuronal ha publicado sus conclusiones en la revista Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.

Los nanomateriales serían algo así como un puente artificial entre gurpos de neuronas que obraría como prótesis neuronal con dos funciones: por una parte, servirían como andamiaje para las células; por otra, como un interfaz que favorecería las comunicaciones.

Naturalmente, éste es solo un paso previo a la investigación sobre los efectos a largo plazo de esta clase de prótesis.


Lo que se dice hoy sobre lo malos que son los videojuegos se decía del ajedrez en 1859


"El ajedrez es una mera diversión inferior que roba a la mente un tiempo valioso que podría dedicarse a logros más nobles y que no ofrece ningún beneficio al cuerpo". Así se las gastaban en Scientific American en 1859 al hablar del ajedrez. ¿Os suena el discurso?




Efectivamente: básicamente es lo que muchos afirman ahora de los videojuegos. Como ocurría con el ajedrez, es cierto que se trata de actividades más sedentarias que otras, pero como ocurría con el ajedrez, los estudios revelan que los videojuegos también tienen sus ventajas. Como ocurre con todo, lo importante es practicar esas actividades con mesura.

Jugar al ajedrez no servía de nada

El artículo original de esta revista científica no se andaba con chiquitas a la hora de criticar el ajedrez hace siglo y medio. El autor indicaba cómo la idea de que los jugadores de ajedrez tenían un intelecto superior era errónea, y ponía como ejemplos a Napoleón, Shakespeare, Milton o Newton, que como el resto de los "grandes de la Tierra lograron jugar con habilidad al ajedrez".

Las analogías con el mundo de los videojuegos parecen inevitables, y lo que en 1859 Scientific American entendía que era una actividad que no aportaba absolutamente nada se dice ahora incluso de títulos que tienen un componente educativo claro como Minecraft.

Es cierto que la relación entre lo bien que uno juegue al ajedrez y su capacidad en otras áreas no es necesariamente directa: que seas un gran maestro no significa que vayas a ser más inteligente en otros campos.




La eterna crítica a los videojuegos

Los beneficios del ajedrez son según varios estudios patentes en ámbitos como el de la concentración, la comprensión lectora o las habilidades matemáticas. En una investigación en Treveris (Alemania), se comprobó que al sustituir una hora de matemáticas por una de ajedrez, los niños que asistieron a esa hora de práctica del ajedrez sacaron mejores notas en matemáticas al final del curso.

Con los videojuegos ocurre algo similar: aunque obviamente hay videojuegos de todo tipo, los juegos de acción son capaces de mejorar la atención visual y a que alguien se enfoque en la información visual relevante. Los beneficios también pueden abarcar la mejora de las habilidades sociales, la resolución de problemas, el tratamiento de trastornos como el TDAH o el fortalecimiento de la memoria.

Por supuesto, muchos de estos argumentos pueden verse comprometidos cuando el disfrute de los videojuegos se convierte en una "adicción" (las comillas son importantes). Los peligros están ahí, y como ocurre con otros muchos ámbitos de nuestra vida, lo recomendable es alternar esas actividades con otras. Los excesos, ya sabéis, suelen ser malos.


Desalinización de agua con un nuevo proceso energizado solo por energía solar


Una línea de investigación y desarrollo encaminada a revolucionar la potabilización del agua ha producido una tecnología sin necesidad de conexión alguna a la red eléctrica que utiliza tan solo energía procedente de la luz solar para convertir agua salada en agua dulce potable. El nuevo sistema de desalinización utiliza una combinación de tecnología de destilación por membrana y nanofotónica de captura de luz.

Más de 18.000 plantas desaladoras operan en 150 países, pero el nuevo método de desalinización, desarrollado por el equipo de Qilin Li y Naomi Halas, de la Universidad Rice, y Menachem "Meny" Elimelech, de la Universidad Yale, ambas instituciones en Estados Unidos, es distinto a cualquier otro usado hoy en día.




La desalinización directa solar podría cambiar radicalmente las cosas para una parte importante del millar de millones de personas que, según algunas estimaciones, carecen de acceso a agua potable, en palabras de Li. Esta tecnología sin conexión eléctrica es capaz de proporcionar suficiente agua limpia para uso familiar en un unidad compacta, y puede ser adaptada para operaciones a mayor escala con el fin de poder abastecer de agua a comunidades más grandes.

El método más antiguo para producir agua dulce a partir de agua salada es la destilación. Se hierve el agua salada, se captura al vapor y se le hace pasar por un serpentín de condensación. Esta técnica se ha usado durante siglos, pero requiere infraestructura compleja y es ineficiente energéticamente debido a la cantidad de calor requerida para hervir el agua y producir el vapor. Más de la mitad del coste de operación de una planta de destilación de agua se debe a la energía.

La membrana de destilación es una tecnología joven de desalinización. Consiste en hacer fluir agua salada caliente por una cara de una membrana porosa y agua fría por la otra. Se extrae vapor de agua a través de la membrana de forma natural, desde el lado caliente al frío, y dado que el agua marina no necesita ser hervida, el consumo energético es menor que en la destilación tradicional. Sin embargo, los costes de energía son aún notables porque se pierde continuamente calor del lado caliente de la membrana.

A diferencia de la destilación tradicional por membrana, la nueva técnica se beneficia de un incremento de la eficiencia conseguido al reducir la escala, tal como subraya Halas. Se requiere una mínima energía de bombeo para una conversión óptima de destilación, y hay diversos modos de optimizar más la tecnología para hacerla más productiva y eficiente.

La nueva técnica se basa en investigaciones realizadas en el laboratorio de Halas para crear nanopartículas a medida que recogen hasta el 80 por ciento de la luz solar, para generar vapor a partir de agua líquida. Añadiendo nanopartículas disponibles comercialmente y de bajo coste a la membrana porosa, Halas y sus colegas han convertido la propia membrana esencialmente en un elemento calentador de una sola cara, que calienta por sí solo el agua, a fin de promover la destilación a través de ella.


3 hallazgos arqueológicos hechos por profanos


1. La Piedra Rosetta

La Piedra Rosetta es una estela egipcia de granodiorita cuyo hallazgo permitió la traducción de los jeroglíficos egipcios. El hallazgo de la famosa piedra se produjo fortuitamente tras la invasión de Egipto por las tropas napoleónicas. Napoleón no viajó a Egipto únicamente con su ejército, sino que le acompañaron 167 artistas y hombres de ciencia que debían estudiar la milenaria cultura del país. Sin embargo, no fue ninguno de ellos el que hizo el sensacional descubrimiento, fue un simple soldado en 1799.




El soldado estaba ocupado en la construcción de un fuerte cuando topó con una losa que le pareció perfecta para el muro que debía levantar. El teniente al cargo de esa obra vio la losa y sus inscripciones en 3 grafías diferentes. Pensando que podía tratarse de algo interesante la mandó al L’Institut d’Egypte creado por Napoleón en 1798. Como posteriormente los británicos vencieron a los franceses, la Piedra Rosetta acabó en el Museo Británico en Londres.


2. El Buda de Oro en Bangkok

Una de las atracciones que llaman más la atención si visitáis Bangkok es la estatua llamada “El Buda de Oro”. Su hallazgo se debió a la torpeza de un obrero. En 1930, debido a unos trabajos de acondicionamiento, un buda de estuco dorado fue retirado de un templo en el barrio chino de Bangkok. Como era impensable destruirlo, quedó en un cobertizo cercano, prácticamente a la intemperie, durante 20 años. Finalmente en 1955 se construyó un nuevo edificio y los monjes decidieron instalarlo allí. Contrataron una grúa, pero al parecer uno de los obreros no sujetó bien las cuerdas y al izarlo el Buda cayó al suelo desde cierta altura. Los que lo vieron huyeron despavoridos temiendo que ese acto les trajera mala suerte.




Esa noche se desencadenó una gran tormenta y al día siguiente, uno de los monjes se armó de valor y se acercó a la estatua a ver los desperfectos. El estuco resquebrajado por el golpe y húmedo por la lluvia había saltado y dejaba ver algo brillante debajo. El yeso escondía una estatua de Buda de oro que medía tres metros y pesaba 5’5 toneladas. Al parecer hacía 200 años, por temor ante una invasión birmana, se había cubierto con estuco dorado y llevada a Bangkok, donde el secreto se perdió en el olvido y así permaneció durante dos siglos.


3. Ötzi, el hombre de hielo

La mayoría recordareis el descubrimiento de Ötzi, el hombre de hielo, que fue hallado en septiembre de 1991 por una pareja de alpinistas alemanes. El matrimonio halló el cuerpo y pensó que se trataba de un fallecido por accidente o un crimen, por lo que lo fotografiaron y bajaron a dar parte a la policía.



Las autoridades austríacas tardaron casi 4 días en rescatar el cuerpo y cuando fue llevado a Innsbruck para su análisis forense, se descubrió que el cuerpo tenía más de 5.000 años. Su hallazgo ha contribuido muchísimo a aumentar el conocimiento sobre la vida en la Edad del Cobre en esa zona de Europa, siendo además la momia europea más antigua que existe conservada de manera natural. Actualmente el cuerpo pertenece a Italia, ya que unas mediciones determinaron que se encontró en ese país.


Fuente: https://supercurioso.com/hallazgos-arqueologicos-hechos-profanos/