Prevé IFE uso de urnas electrónicas para comicios de 2015
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Prevé IFE uso de urnas electrónicas para comicios de 2015

Al no tener sistema operativo, no tienen riesgo de ser hackeadas, ni es necesario pagar licencias para utilizarlas, de ahí que resulten muy baratas, eficientes y amigables para los votantes, explicó el presidente del Instituto Federal Electoral .
4 de enero, 2013
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Elecciones en los estados.//FOTO: Cuartoscuro

Elecciones en los estados.//FOTO: Cuartoscuro

Las urnas electrónicas, que a manera de prueba se utilizaron en las pasadas elecciones federales, están previstas para usarse de manera oficial en los procesos electorales federales intermedios de 2015, adelantó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

“Si no fuera por el escepticismo y desconfianza que hay en los procesos electorales mexicanos como resultado de fraudes históricos y que los perdedores se resisten a reconocer sus derrotas, las urnas electrónicas o el voto por internet ya serían una realidad, pues técnicamente no hay obstáculos mayores y son muchas las ventajas de esta manera de votar”, agregó.

Al no tener sistema operativo, no tienen riesgo de ser hackeadas, ni es necesario pagar licencias para utilizarlas, de ahí que resulten muy baratas, eficientes y amigables para los votantes, explicó el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

Por ello, subrayó, que para las autoridades electorales el tema de la votación a través de la urna electrónica es prioritario y recordó que la dirección Electoral del IFE diseñó ya la boleta electrónica, que en esencia no es más que un instrumento pequeño que sólo sirve para recibir y contar los votos e imprimir el acta respectiva.

Con los resultados obtenidos en las pruebas hechas en la reciente elección se espera utilizar este nuevo esquema en las próximas elecciones, aunque aclaró que hace falta que el Congreso de la Unión modifique la ley y autorice este nuevo mecanismo que fue inspirado en un instrumento que ya se utiliza en la India, expuso.

“Esperamos que con esto el legislador tenga la información necesaria para que se hagan las modificaciones a la ley y esto nos permita en las próximas elecciones contar con este instrumento”, recalcó el consejero presidente del IFE.

Valdés Zurita hizo ver que con las urnas electrónicas se reducen los costos significativamente en todo lo relacionado con la organización del proceso electoral, por ejemplo la capacitación a funcionarios de casillas es más fácil de hacer y los resultados se obtienen de manera inmediata sin necesidad de que se haga el cómputo de votos.

De hecho en las elecciones locales ya se utilizó de manera oficial en el caso de Jalisco, donde la anulación de resultados obtenidos en una urna electrónica por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue determinante para cambiar el resultado en la alcaldía de Cuquío, que pasó del Movimiento Ciudadano al PRI.

El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco, Tomás Figueroa Padilla, destacó que no se cuestionó el uso de la urna electrónica, cuyos resultados fueron confiables, sino la anulación se debió a problemas tradicionales de la instalación de la casilla.

Las decisiones del Tribunal no se discuten, se acatan, pero el que hayan abordado y resuelto una controversia relacionada con las urnas electrónicas, muestra que llegaron para quedarse, apuntó.

De conformidad con el acuerdo emitido por el IFE, en las pasadas elecciones federales se instalaron cuatro urnas electrónicas en cada uno de los 300 Distritos Electorales en que se divide el país.

El voto ahí recibido no tuvo en esta ocasión efectos vinculantes para el resultado de la elección, pero sirvió también para levantar una encuesta de opinión entre los ciudadanos sobre el uso de estas urnas.

Una vez regularizado el uso de las urnas electrónicas, el siguiente paso sería el voto por internet, donde el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya tiene una experiencia acumulada que está dispuesto a compartir, según manifestó su presidente, Néstor Vargas Solano.

Notimex.

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Qué es la señal cósmica que llegó a la Tierra 7,000 millones de años después

La colisión de dos agujeros causó una onda gravitacional gigante en el medio del Universo.
2 de septiembre, 2020
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Ilustración.

LIGO-VIRGO
Ilustración de los dos agujeros negros poco antes de que se unieran.

Imagínate que toda la energía de ocho soles es liberada de inmediato.

Así fue la onda gravitacional que surgió tras la fusión dos agujeros negros, la más potente jamás observada.

La señal dejada por este evento viajó unos 7,000 millones de años para llegar a la Tierra, pero todavía fue lo suficientemente potente como para hacer que detectores láser en EE.UU. e Italia la sintieran en mayo del año pasado.

Según investigadores, la colisión de estos agujeros negros produjo una entidad con una masa 142 veces mayor que la de nuestro Sol.

Su magnitud es considerable. La ciencia ha rastreado durante mucho tiempo la presencia de agujeros negros en el cielo que han sido un poco más pequeños o incluso más grandes. Pero este nuevo hallazgo estrena una nueva clase de agujeros negros de tamaño intermedio que están en el rango de entre 100 y 1,000 masas solares.

Se trata de un análisis realizado por LIGO, de EE.UU., y Virgo, de Italia, una colaboración internacional que opera tres sistemas de detección de ondas gravitacionales súper sensibles en Estados Unidos y Europa.


Agujero negro

EHT Collaboration
Los agujeros negros son detectados por el impacto que tienen en su entorno.

¿Qué es un agujero negro?

  • Un agujero negro es una región en el espacio donde la materia ha colapsado sobre sí misma debido a la gravedad.
  • La fuerza gravitacional es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar.
  • Los agujeros negros emergen del colapso gravitacional de una estrella grande.
  • Algunos son verdaderamente gigantes, miles de millones de veces más grandes que el Sol.
  • Se desconoce cómo se formaron estos cuerpos, encontrados en los centros de las galaxias.
  • Los agujeros negros son detectados por el impacto que tienen en su entorno
  • Producen ondas gravitacionales observables a medida que se juntan en espiral.

Los interferómetros láser de LIGO y Virgo “escuchan” las vibraciones del espacio-tiempo que son generadas por eventos cósmicos verdaderamente cataclísmicos, y el 21 de mayo de 2019 se activaron por una señal aguda que duró solo una décima de segundo.

Los algoritmos informáticos determinaron que la fuente de la señal fueron los momentos finales de dos agujeros negros que estaban en espiral, uno con una masa 66 veces mayor que la del Sol y el otro 85 más grande.

La distancia de esta fusión fue estimada en el equivalente a 150,000 millones de billones de kilómetros.

“Es increíble, de verdad”, dijo el profesor Nelson Christensen, del Observatorio de Côte d’Azur, en Francia.

“Esta señal se propagó durante siete mil millones de años. Así que este evento ocurrió justo a mitad de la creación del Universo, y es ahora que movió mecánicamente nuestros detectores aquí en la Tierra”, le explicó a la BBC.


Laboratorio de Virgo.

LIGO-VIRGO Collaboration
El laboratorio láser europeo Virgo tiene su sede en la provincia italiana de Pisa.

Ondas gravitacionales – Ondas en el espacio-tiempo

  • Las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría de la relatividad general.
  • Pasaron décadas para que se pudiera desarrollar la tecnología para poder detectarlas directamente.
  • Son ondas en el espacio-tiempo generadas por eventos violentos.
  • La aceleración de masas produce ondas que se propagan a la velocidad de la luz
  • Las fuentes que pueden ser detectadas incluyen la fusión de agujeros negros y las estrellas de neutrones
  • LIGO-Virgo dispara láseres por medio de largos túneles en forma de L, y las ondas alteran la luz
  • La detección de ondas abre paso a investigaciones completamente nuevas en el Universo

La implicación de un cuerpo que mide 85 masas solares en la colisión ha hecho que los científicos mantengan la guardia porque la comprensión que tienen de cómo se forman los agujeros negros a partir de la muerte de una estrella no explica que algo de esta escala pueda suceder.

Al agotar su combustible nuclear, las estrellas experimentan un colapso del núcleo que da paso a la creación de un agujero negro, pero solo si son lo suficientemente grandes.

Pero la física que se supone que opera dentro de las estrellas sugiere que la producción de agujeros negros con el rango de masa de entre 65 y 120 masas solares es imposible.

Las estrellas moribundas que podrían producir tales entidades en realidad se desgarran y no dejan nada atrás.

Si la ciencia es correcta en este punto, entonces la explicación más probable de la existencia de un objeto de 85 masas solares es que sea el resultado de una unión de agujeros negros incluso anterior.

Y esto, según el profesor Martin Hendry, de la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, tiene implicaciones sobre la evolución del Universo.

“Estamos hablando aquí de una jerarquía de fusiones, una posible vía para hacer agujeros negros cada vez más grandes”, explicó.

“Entonces, ¿quién sabe? Este agujero negro de 142 masas solares puede haberse fusionado con otros agujeros negros gigantescos, como parte de un proceso de acumulación que llega a formar agujeros negros supermasivos que se cree que están en el corazón de las galaxias”.

La colaboración entre LIGO y Virgo reportó sobre el evento del 21 de mayo de 2019 (catalogado como GW190521) en dos artículos académicos.

Uno está en la revista Physical Review Letters y describe el hallazgo. El segundo se puede encontrar en The Astrophysical Journal Letters y analiza las propiedades físicas de la señal y las implicaciones científicas.

El GW190521 es uno de los más de 50 activadores de ondas gravitacionales que se están investigando actualmente en los laboratorios de láser.

El ritmo de la investigación ha aumentado rápidamente desde que la colaboración detectó las primeras ondas gravitacionales, que les hizo ganar un Premio Nobel en 2015.

“Estamos aumentando la sensibilidad de los detectores y, sí, podríamos terminar detectando más de uno (agujero negro) cada día. ¡Vamos a tener una lluvia de agujeros negros!”, le dijo a la BBC la profesora Alessandra Buonanno, directora del Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Potsdam (Alemania).

“Esto es hermoso porque aprenderemos mucho más sobre ellos”.


Gráfico sobre el interferómetro.

BBC

  • Un láser es conectado a la máquina y su rayo se divide en dos viajando por dos vías diferentes
  • Estas vías rebotan hacia adelante y hacia atrás y se amortiguan entre espejos
  • Finalmente, las dos luces se reúnen y son enviadas a un detector
  • Las ondas gravitacionales que atraviesan el laboratorio deben alterar la configuración
  • La teoría sostiene que deberían estirar y comprimir muy sutilmente su espacio
  • Esto debería mostrarse como un cambio en la longitud de los brazos de almacenamiento ligero
  • El fotodetector captura la señal en el haz recombinado

Ópticas

NSF/LIGO
Los láseres se actualizan constantemente con el objetivo de mejorar su sensibilidad.

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https://www.youtube.com/watch?v=oFbgfkh4cj8

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