Seguro que debajo había algún túnel de Hamas. A estas alturas, me pregunto si habrá algún sitio en Gaza que no tenga un supuesto túnel de Hamas debajo. Supongo que para Israel será mejor asegurarse y bombardearlo todo...
#28#30 Me pasó lo mismo. A medida que "explicaba" algunos orígenes que me chocaban con lo que tenía entendido (el de guiri me saltó enseguida), empecé a dudar de los que no conocía. Ahora ya no me fío de ninguno de los que cuenta.
Una pequeña corrección: la última frase se traduciría como "No me gustaría ver a nadie asociado con esa gente engañada y criminal" o "No me gustaría ver a nadie asociado con aquellos engañados y gente criminal"
"El pueblo palestino está secuestrado por sus dirigentes"
Claro. Y, como en todo secuestro, la solución es entrar arrasándolo todo y disparando a todo lo que se mueva.
#11, #8 tiene razón. Esa frase que pones no aparece en toda la noticia.
"Identificado un hombre por agarrar del cuello a un niño porque salpicó a su hijo en el ferial"
"[...] puso la mano en una fuente, mojando a otro menor. El padre de este último lo agarró violentamente y le metió la cara en el agua"
"Al observar esta escena, el padre del menor que se había mojado agarró al otro niño por el cuello con las dos manos..."
etc.
#77 La masa del 13N en el estado fundamental es 9.2 MeV más pequeña que la de 3 alfas + protón. Es decir, por conservación de energía, todo 13N que quiera desintegrarse en 3 alfas y un protón tiene que estar excitado con, como mínimo, 9.2 MeV por encima del estado fundamental (sería un poco más por culpa de la conservación de momento).
De hecho, se identifica un estado a 11.3 MeV como el más bajo desde el que se desintegra.
Puede que estés pensando en situaciones en las que un núcleo se desintegra desde el estado fundamental, como en la mayoría de los isótopos de fuentes radioactivas. Pero en todos ellos, eso ocurre porque la masa total de las partículas producidas más sus velocidades cinéticas es más pequeña que la masa del núcleo original. Si no es así (como en el caso del 13N), hay que aportar energía de excitación al núcleo original para superar el umbral de masa.
#68 Ya en el abstract del artículo, se dice "Rare 3αp events from the decay of excited states in 13N⋆ provide a sensitive probe of cluster configurations in 13N".
No he asumido ninguna causa del resultado. Sólo he descrito el orden de lo que sucede: el 13O se desintegra en beta hacia un estado excitado del 13N (tiene ~17 MeV para escoger), desde esos estados (que puedes ver en la Fig. 6 del artículo), el 13N se rompe en varios clúster alfa y en un protón.
Pero, además, la frase que señalas es una consecuencia del resultado experimental: el sistema 13N tiene que tener la energía suficiente para romperse, sino no se rompería. Su estado fundamental está muy por debajo de la masa del sistema 3alfas+protón. Así que el estado desde el que se desintegra a) está por encima de su estado fundamental y b) le permite romperse en varios trozos.
#65 No entiendo por qué dices que no: En una fotodesintegración, el fotón le da energía al núcleo para llegar a un estado excitado desde el que desintegrarse. En este caso, como decía en #19, esa energía la obtiene el 13N después de desintegrarse un 13O por beta. Es decir, el 13O emite una partícula beta y un neutrino y se convierte en un 13N excitado. Ese estado excitado del 13N está en el continuo y tiene una configuración de cluster, por eso se desintegra (se "rompe") en varias alfas y el protón que le sobra.
El estudio de estos estados "clusterizados" está muy de moda porque, entre otras cosas, está relacionado con el estado de Hoyle en el 12C (que serían tres alfas), que se supone que es responsable de que estemos todos aquí.
#28 En realidad no sería fisión (la fisión por debajo del cadmio o así es casi imposible). Es lo que se llama "breakup" en varias partículas alfa y en el protón que sobra. Esta forma de romperse en varias alfas es algo habitual, ya que esta partícula es una de las configuraciones nucleares más estables.
#1 En realidad no es un tipo nuevo de desintegración. Lo que han observado es la desintegración por beta del 13O hacia un estado excitado de 13N. Ese estado tiene una energía de excitación por encima de su estado fundamental que le permite romperse en varios trozos. Es la primera vez que se observa esta cadena en el 13O, pero no hay ninguna forma nueva de desintegración (es una sucesión de desintegración beta y evaporación).
Es muy interesante (aunque hay partes del análisis un poco cogidas por los pelos), pero no "un hito de posibilidades gigantescas".
#4 No entiendo qué quiere decir que la partícula "mide un transcurso de tiempo distinto". La partícula no mide nada. Y sigo sin ver cómo esto "no tiene nada que ver con el tiempo".
Diría que el hecho de que partículas con un cierto tiempo de vida se desintegren más tarde o más temprano dependiendo de su velocidad contradice lo que intenta explicar el video...
Una serie genial. Lo tengo descargado desde que salió hace unos años y lo reveo de vez en cuando.
El capítulo dedicado al Black Metal y similares lo deja fuera de la serie porque no se considera un gran conocedor del tema pero, aún así, le sale un capítulo muy bueno.