Jhon Jiménez - Academia.edu (original) (raw)
Drafts by Jhon Jiménez
Diseño de portada: Jorge Matías-Garnica / Brenda Rodríguez ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Segu... more Diseño de portada: Jorge Matías-Garnica / Brenda Rodríguez ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Segunda edición Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor. DERECHOS RESERVADOS © 2008, respecto a la segunda edición en español por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
D esde el punto de vista económico, transmitir, recibir y procesar (entender) un texto o mensaje ... more D esde el punto de vista económico, transmitir, recibir y procesar (entender) un texto o mensaje tiene un costo y exige un es-fuerzo que solo se justifica si el beneficio esperado es mayor que el costo. El beneficio depende del nivel de información contenido en el mensaje. La teoría de la información, también conocida como estadística de la información o teoría de la comunicación, además de estudiar las formas más eficientes de almacenar, codificar, transmitir y procesar la información, se ocupa de la tarea de definir qué es información. El concepto de entropía, cercano al de información, y asociado con el caos, tuvo origen en la termodinámica, donde describe la variación de la energía no utilizable de un sistema (la cual crece en los sistemas cerrados), y en estadística mecánica, donde el concepto se reformuló para que fuera proporcional al número de estados que puede tomar potencialmente un sistema; en este sentido, es similar a un espacio muestral. En una formulación posterior, la cual se sigue en este artículo, el contenido de información es función del inverso de las probabilidades de los eventos del espacio muestral, y la entropía es el promedio o valor esperado de dicha información. Para ilustrar esta definición, relacionada con el grado de sorpresa del contenido de un mensaje, veamos algunos ejemplos. Si recibimos el mensaje "mañana el sol se elevará sobre el horizonte", pensaremos que el mensaje no da mucha información y no vale la pena gastar recursos en transmitirlo y procesarlo pues solo reporta el hecho predecible de
Los agujeros negros son objetos muy interesantes en astrofísica pero también constituyen un escen... more Los agujeros negros son objetos muy interesantes en astrofísica pero también constituyen un escenario natural para abordar algunas cuestiones de principio de la física fundamental. En este artículo se describe la paradoja de la pérdida de información que aparece al estudiar aspectos cuánticos de los agujeros negros y se discute cómo esta pone en evidencia la inconsistencia lógica entre los dos pilares básicos de la física contemporánea: la relatividad general y la mecánica cuántica. Se presenta también la solución que propone la teoría de cuerdas. La paradoja de la pérdida de información en agujeros negros Carmen A Núñez IAFE, CONICET
Un sitio donde los cuentos de ciencia están contados y no contados al mismo tiempo 4 Votes Aguj... more Un sitio donde los cuentos de ciencia están contados y no contados al mismo tiempo 4 Votes Agujeros negros, entropía… esto no puede ser. A lo mejor es un holograma. Publicado por Cuentos Cuánticos Como vimos en la entrada "Detallitos sobre agujeros negros ¿Frío o caliente?" los agujeros negros son cosas apasionantes y una de las características más sorprendentes es que tienen entropía. Pero esto no deja de ser un problema como ya se puso de manifiesto en la entrada mencionada a la hora de hablar de la violación del segundo principio de la termodinámica. En esta entrada nos queremos centrar justamente en este problema, yendo más al detalle de cómo se puede solventar este problema. La solución es imponer unas cotas a la entropía que pueden tener los agujeros negros. Y en esta entrada queremos revisar las cotas que hemos de imponer a los sistemas de materia para no violar el segundo principio de la termodinámica. Además descubriremos una sorpresa más… esto va de hologramas. Recapitulando: En esta parte refrescaremos la memoria sobre algunos detalles sobre agujeros negros que ya fueron explicados en la entrada mencionada "Detallitos sobre agujeros negros ¿Frío o caliente?" Tenemos el teorema del área que establece que el área del horizonte nunca puede decrecer. Por lo tanto si A es el área del horizonte cualquier variación de dicha área será positiva o nula:-Recordemos que el área de un agujero negro viene determinada por su masa:
El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un se... more El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un segundo por segundo, todo transcurre desde el pasado hacia el futuro. Los objetos, y las personas, envejecen sin remedio y nunca se ha podido observar que algo, o alguien, logre que ese proceso funcione al revés. Si freimos un �lete, jamás volverá a "desfreirse". Si un plato cae al suelo, se romperá, pero nunca podremos ver un plato roto sobre el pavimento recomponiéndose ES NOTICIA ¿Está la gravedad detrás de la «flecha del tiempo»? Investigadores lanzan toda una nueva teoría para explicar el tiempo y su devenir NOTICIAS RELACIONADAS Einstein acierta otra vez: la gravedad terrestre deforma el espacio y el tiempo También el espacio-tiempo está sujeto a la «proporción áurea» Así sería un viaje a través de un agujero negro 0 Publicidad CIENCIA Ciencia
El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un se... more El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un segundo por segundo, todo transcurre desde el pasado hacia el futuro. Los objetos, y las personas, envejecen sin remedio y nunca se ha podido observar que algo, o alguien, logre que ese proceso funcione al revés. Si freimos un �lete, jamás volverá a "desfreirse". Si un plato cae al suelo, se romperá, pero nunca podremos ver un plato roto sobre el pavimento recomponiéndose ES NOTICIA ¿Está la gravedad detrás de la «flecha del tiempo»? Investigadores lanzan toda una nueva teoría para explicar el tiempo y su devenir NOTICIAS RELACIONADAS Einstein acierta otra vez: la gravedad terrestre deforma el espacio y el tiempo También el espacio-tiempo está sujeto a la «proporción áurea» Así sería un viaje a través de un agujero negro 0 Publicidad CIENCIA Ciencia
Introducción: Se inicia con definiciones y aclaraciones de conceptos involucrados en la dinámica ... more Introducción: Se inicia con definiciones y aclaraciones de conceptos involucrados en la dinámica de los agujeros negros. Materiales y métodos: Se desarrolla la revisión del tema partiendo del hecho de que al agujero negro lo rodee un "mar de fotones" creado gracias al proceso de acreción, llegándose a obtener la relación entre la entropía y el área de un agujero negro en concordancia con la literatura científica. Resultados y discusión: En este trabajo se presenta una deducción de la relación entre la entropía y el área de un agujero negro estacionario, cargado a partir del establecimiento de un baño de radiación de fotones de frecuencia correspondiente a la de los rayos X. Conclusiones: En el proceso surgen expresiones matemáticas, poco trabajadas en cursos formales de física a nivel de pregrado, como lo es el polilogaritmo o función de Jonquière presente a lo largo de los desarrollos que siguen, una vez estable-cidas por primera vez. ABSTRACT Introduction: It begins with definitions and explanations of concepts involved in the dynamics of black holes. Materials and methods: review of the subject is developed based on the fact that the black hole is surrounded by a "sea of photons" created through the process of accretion, reaching to obtain the relationship between entropy and the area of a black hole in accordance with the scientific literature. Results and discussion: In this paper, a derivation of the relationship between entropy and area of a stationary black hole, loaded from the establishment of a radiation bath of photons corresponding to the frequency of lightning occurs X. Conclusions: In the process mathematical expressions arise shortly worked in formal physics courses at the undergraduate level, as is the polylogarithm function Jonquière or present throughout the developments that follow, once established for the first time.
Resumen: El caos y el desorden parecen términos similares. Explicare-mos su similitudes y sus dif... more Resumen: El caos y el desorden parecen términos similares. Explicare-mos su similitudes y sus diferencias sembrados en el análisis económico. El concepto de caos que he tratado en anteriores artículos y desde diferentes tratamientos se abre en diferentes naturalezas. Empezamos por el caos grie-go y el caos entrópico tratado por la física moderna, y lo separamos. Abstract: In economy there are two possible conditions: one is unreal an refers to a state of a full equilibrium in the goods market and the input market. In such state markets are empied at an equilibrium price level. It is Walrasian equilibrium: a hypothetical condition where neither demand nor production experience any movement. It is a cold condition, a state of death.
Diseño de portada: Jorge Matías-Garnica / Brenda Rodríguez ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Segu... more Diseño de portada: Jorge Matías-Garnica / Brenda Rodríguez ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS Segunda edición Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor. DERECHOS RESERVADOS © 2008, respecto a la segunda edición en español por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V.
D esde el punto de vista económico, transmitir, recibir y procesar (entender) un texto o mensaje ... more D esde el punto de vista económico, transmitir, recibir y procesar (entender) un texto o mensaje tiene un costo y exige un es-fuerzo que solo se justifica si el beneficio esperado es mayor que el costo. El beneficio depende del nivel de información contenido en el mensaje. La teoría de la información, también conocida como estadística de la información o teoría de la comunicación, además de estudiar las formas más eficientes de almacenar, codificar, transmitir y procesar la información, se ocupa de la tarea de definir qué es información. El concepto de entropía, cercano al de información, y asociado con el caos, tuvo origen en la termodinámica, donde describe la variación de la energía no utilizable de un sistema (la cual crece en los sistemas cerrados), y en estadística mecánica, donde el concepto se reformuló para que fuera proporcional al número de estados que puede tomar potencialmente un sistema; en este sentido, es similar a un espacio muestral. En una formulación posterior, la cual se sigue en este artículo, el contenido de información es función del inverso de las probabilidades de los eventos del espacio muestral, y la entropía es el promedio o valor esperado de dicha información. Para ilustrar esta definición, relacionada con el grado de sorpresa del contenido de un mensaje, veamos algunos ejemplos. Si recibimos el mensaje "mañana el sol se elevará sobre el horizonte", pensaremos que el mensaje no da mucha información y no vale la pena gastar recursos en transmitirlo y procesarlo pues solo reporta el hecho predecible de
Los agujeros negros son objetos muy interesantes en astrofísica pero también constituyen un escen... more Los agujeros negros son objetos muy interesantes en astrofísica pero también constituyen un escenario natural para abordar algunas cuestiones de principio de la física fundamental. En este artículo se describe la paradoja de la pérdida de información que aparece al estudiar aspectos cuánticos de los agujeros negros y se discute cómo esta pone en evidencia la inconsistencia lógica entre los dos pilares básicos de la física contemporánea: la relatividad general y la mecánica cuántica. Se presenta también la solución que propone la teoría de cuerdas. La paradoja de la pérdida de información en agujeros negros Carmen A Núñez IAFE, CONICET
Un sitio donde los cuentos de ciencia están contados y no contados al mismo tiempo 4 Votes Aguj... more Un sitio donde los cuentos de ciencia están contados y no contados al mismo tiempo 4 Votes Agujeros negros, entropía… esto no puede ser. A lo mejor es un holograma. Publicado por Cuentos Cuánticos Como vimos en la entrada "Detallitos sobre agujeros negros ¿Frío o caliente?" los agujeros negros son cosas apasionantes y una de las características más sorprendentes es que tienen entropía. Pero esto no deja de ser un problema como ya se puso de manifiesto en la entrada mencionada a la hora de hablar de la violación del segundo principio de la termodinámica. En esta entrada nos queremos centrar justamente en este problema, yendo más al detalle de cómo se puede solventar este problema. La solución es imponer unas cotas a la entropía que pueden tener los agujeros negros. Y en esta entrada queremos revisar las cotas que hemos de imponer a los sistemas de materia para no violar el segundo principio de la termodinámica. Además descubriremos una sorpresa más… esto va de hologramas. Recapitulando: En esta parte refrescaremos la memoria sobre algunos detalles sobre agujeros negros que ya fueron explicados en la entrada mencionada "Detallitos sobre agujeros negros ¿Frío o caliente?" Tenemos el teorema del área que establece que el área del horizonte nunca puede decrecer. Por lo tanto si A es el área del horizonte cualquier variación de dicha área será positiva o nula:-Recordemos que el área de un agujero negro viene determinada por su masa:
El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un se... more El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un segundo por segundo, todo transcurre desde el pasado hacia el futuro. Los objetos, y las personas, envejecen sin remedio y nunca se ha podido observar que algo, o alguien, logre que ese proceso funcione al revés. Si freimos un �lete, jamás volverá a "desfreirse". Si un plato cae al suelo, se romperá, pero nunca podremos ver un plato roto sobre el pavimento recomponiéndose ES NOTICIA ¿Está la gravedad detrás de la «flecha del tiempo»? Investigadores lanzan toda una nueva teoría para explicar el tiempo y su devenir NOTICIAS RELACIONADAS Einstein acierta otra vez: la gravedad terrestre deforma el espacio y el tiempo También el espacio-tiempo está sujeto a la «proporción áurea» Así sería un viaje a través de un agujero negro 0 Publicidad CIENCIA Ciencia
El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un se... more El tiempo �uye en una única dirección. Resulta obvio para cualquiera que, a la velocidad de un segundo por segundo, todo transcurre desde el pasado hacia el futuro. Los objetos, y las personas, envejecen sin remedio y nunca se ha podido observar que algo, o alguien, logre que ese proceso funcione al revés. Si freimos un �lete, jamás volverá a "desfreirse". Si un plato cae al suelo, se romperá, pero nunca podremos ver un plato roto sobre el pavimento recomponiéndose ES NOTICIA ¿Está la gravedad detrás de la «flecha del tiempo»? Investigadores lanzan toda una nueva teoría para explicar el tiempo y su devenir NOTICIAS RELACIONADAS Einstein acierta otra vez: la gravedad terrestre deforma el espacio y el tiempo También el espacio-tiempo está sujeto a la «proporción áurea» Así sería un viaje a través de un agujero negro 0 Publicidad CIENCIA Ciencia
Introducción: Se inicia con definiciones y aclaraciones de conceptos involucrados en la dinámica ... more Introducción: Se inicia con definiciones y aclaraciones de conceptos involucrados en la dinámica de los agujeros negros. Materiales y métodos: Se desarrolla la revisión del tema partiendo del hecho de que al agujero negro lo rodee un "mar de fotones" creado gracias al proceso de acreción, llegándose a obtener la relación entre la entropía y el área de un agujero negro en concordancia con la literatura científica. Resultados y discusión: En este trabajo se presenta una deducción de la relación entre la entropía y el área de un agujero negro estacionario, cargado a partir del establecimiento de un baño de radiación de fotones de frecuencia correspondiente a la de los rayos X. Conclusiones: En el proceso surgen expresiones matemáticas, poco trabajadas en cursos formales de física a nivel de pregrado, como lo es el polilogaritmo o función de Jonquière presente a lo largo de los desarrollos que siguen, una vez estable-cidas por primera vez. ABSTRACT Introduction: It begins with definitions and explanations of concepts involved in the dynamics of black holes. Materials and methods: review of the subject is developed based on the fact that the black hole is surrounded by a "sea of photons" created through the process of accretion, reaching to obtain the relationship between entropy and the area of a black hole in accordance with the scientific literature. Results and discussion: In this paper, a derivation of the relationship between entropy and area of a stationary black hole, loaded from the establishment of a radiation bath of photons corresponding to the frequency of lightning occurs X. Conclusions: In the process mathematical expressions arise shortly worked in formal physics courses at the undergraduate level, as is the polylogarithm function Jonquière or present throughout the developments that follow, once established for the first time.
Resumen: El caos y el desorden parecen términos similares. Explicare-mos su similitudes y sus dif... more Resumen: El caos y el desorden parecen términos similares. Explicare-mos su similitudes y sus diferencias sembrados en el análisis económico. El concepto de caos que he tratado en anteriores artículos y desde diferentes tratamientos se abre en diferentes naturalezas. Empezamos por el caos grie-go y el caos entrópico tratado por la física moderna, y lo separamos. Abstract: In economy there are two possible conditions: one is unreal an refers to a state of a full equilibrium in the goods market and the input market. In such state markets are empied at an equilibrium price level. It is Walrasian equilibrium: a hypothetical condition where neither demand nor production experience any movement. It is a cold condition, a state of death.