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by Ruth Lazkoz
"Esta ronda la paga Newton" es un podcast de divulgación científica que explora los misterios del universo a través de la física, combinando historia, curiosidades y las grandes teorías científicas. Con un enfoque accesible pero riguroso, cada episodio lleva al oyente a un viaje narrativo en el que se desentrañan conceptos complejos de manera comprensible y entretenida. A lo largo de sus episodios, producidos y dirigidos por Ruth Lazkoz, el podcast aborda temas fundamentales como la expansión del universo, la relatividad, la mecánica cuántica y otros grandes hitos de la física.
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Hubo un tiempo en que el universo era un lugar oscuro, silencioso y sin estrellas. Entre el resplandor fósil del fondo cósmico de microondas y el nacimiento de las primeras estrellas, se extendió una era conocida como la Edad Oscura Cósmica. Un escenario de hidrógeno neutro, niebla primordial y gravedad trabajando lentamente entre bastidores. En este episodio de "Esta ronda la paga Newton" nos adentramos en ese bar cósmico con las luces bajas, donde todavía no había galaxias iluminando el cielo pero ya se estaba preparando el espectáculo. Hablaremos de la línea de 21 centímetros del hidrógeno, la herramienta que podría permitirnos escuchar los susurros del universo antes de que existieran las estrellas, y de los proyectos que buscan observar esta época desde el espacio o incluso desde la cara oculta de la Luna. Una historia de oscuridad, gravedad, radiotelescopios imposibles y uno de los capítulos más misteriosos de la cosmología moderna. Porque a veces, para entender cómo empezó todo, hay que aprender a mirar cuando aparentemente no había nada que ver.
En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en una de las mayores revoluciones de la historia de la ciencia: el momento en que la humanidad aprendió a leer la luz de las estrellas.Desde los prismas de Newton hasta las misteriosas líneas oscuras descubiertas por Fraunhofer, seguimos el camino que llevó a Bunsen y Kirchhoff a demostrar que cada elemento químico deja una firma única en la luz. Así nació la espectroscopia: una técnica capaz de revelar de qué están hechas las estrellas sin necesidad de tocarlas jamás.Hablamos de rendijas, colimadores, redes de difracción y líneas espectrales, pero también de hidrógeno, helio y de cómo la física convirtió la luz en un mensaje codificado del cosmos. Un episodio sobre ciencia, historia y una idea fascinante: que mucho antes de viajar a las estrellas, aprendimos a descifrarlas mirando sus colores.
¿Qué sucede cuando gravedad deja de mandar y lo cotidiano deja de tener sentido.? Cuando desaparece esa aceleración constante a la que estamos acostumbrados, los fluidos —agua, aire, incluso el fuego— revelan su verdadera naturaleza. La tensión superficial pasa a dominar, los líquidos forman esferas, y procesos tan básicos como verter, mezclar o calentar cambian por completo.Exploramos cómo beben los astronautas, por qué la convección desaparece y qué implica eso para el transporte de calor. Y damos un paso más hacia el extremo: el vacío, donde los líquidos pueden hervir sin necesidad de calor en un fenómeno llamado ebullism. Lejos de los mitos, analizamos qué le ocurriría realmente al cuerpo humano en esas condiciones.Porque en microgravedad no desaparece la física.Se desnuda.
En este episodio nos adentramos en una de las ideas más profundas de la física: el principio de equivalencia de Albert Einstein.¿Qué tienen en común caer en caída libre y flotar en el espacio? ¿Por qué los astronautas parecen ingrávidos si la gravedad sigue ahí?Exploramos cómo la gravedad deja de sentirse cuando todo cae a la vez, y cómo esta idea revolucionaria cambió nuestra forma de entender el universo. Desde ascensores en caída hasta naves en órbita, descubrimos que no es la gravedad lo que desaparece… sino el peso.Un episodio que conecta intuición, física y asombro para entender por qué, en ciertos escenarios, las leyes del movimiento se vuelven indistinguibles.
En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron un ruido persistente en su antena que no podían eliminar. Venía de todas direcciones, a cualquier hora, y ni siquiera desapareció tras limpiar cuidadosamente el instrumento.Mientras tanto, a pocos kilómetros, el equipo de Robert Dicke en Princeton estaba buscando justo esa señal: el eco térmico de un universo caliente en sus inicios.Cuando conectaron los puntos, lo que parecía un fallo instrumental se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de la cosmología: el fondo cósmico de microondas, la radiación fósil del Big Bang.Habían captado el universo recién nacido… todavía caliente, todavía presente.
Nos adentramos en un escenario donde el Sistema Solar funciona como un circo perfectamente coreografiado. Nada se mueve al azar: cada planeta ejecuta su número siguiendo un ritmo invisible.Para entenderlo, recurrimos a Kepler. Sus leyes no son el inicio de la historia, pero sí la partitura que describe cómo se mueven los planetas: órbitas elípticas, áreas iguales en tiempos iguales, una armonía matemática que conecta distancia y periodo.Después aparece Newton, no como mago, sino como maestro venerado: quien revela la estructura profunda detrás del espectáculo. La gravedad explica por qué los planetas aceleran al acercarse al Sol y se frenan al alejarse. La conservación del momento —lineal y angular— nos muestra que el movimiento no desaparece ni surge de la nada: se transforma, se redistribuye, se equilibra.Desde la nube protosolar hasta las órbitas actuales, entendemos que el cosmos no improvisa. Conserva.Y en esa conservación está la clave del malabarismo planetario.
En este episodio especial de "San Valentín" de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en el delicado diálogo gravitatorio entre mundos que se deforman bajo la atracción mutua. Los Love numbers nos cuentan cuánto cede un planeta o una estrella cuando siente la marea de otro cuerpo: desde la Tierra y la Luna hasta estrellas de neutrones al borde del abismo.Hablamos de elasticidad cósmica, de cómo las mareas revelan la estructura interna de los astros y de por qué estas pequeñas deformaciones han sido clave para interpretar ondas gravitacionales y descifrar la materia más extrema del universo. Entre física, historia y una pizca de poesía, exploramos cómo algo aparentemente sutil se convierte en una herramienta poderosa para leer el interior del cosmos.Porque en gravedad, como en la vida, lo importante no es solo la fuerza… sino cómo respondemos a ella.
En este episodio nos adentramos en dos maneras radicalmente distintas de entender la realidad física. Nikola Teslaveía el mundo como un entramado vivo de campos, vibraciones y resonancias, guiado por una intuición casi visual. Albert Einstein, en cambio, lo calculó: lo tradujo a geometría, ecuaciones y principios que podían demostrarse con una precisión implacable.No es un duelo ni una conversación imaginaria, porque nunca la hubo. Es algo más interesante: un contraste intelectual profundo entre la física que se siente y la física que se formaliza, entre quien confiaba en la experiencia directa y quien creía que comprender era, ante todo, escribir bien las leyes matemáticas.A través de sus ideas, sus límites y sus silencios mutuos, exploramos qué significa realmente entender la naturaleza. ¿Es ver antes que nadie lo que otros no ven? ¿O es construir un lenguaje capaz de explicarlo todo, aunque resulte abstracto?Un episodio sobre ciencia, pero también sobre estilo mental, sobre cómo el siglo XX se abrió camino entre visiones eléctricas y universos curvados. Porque a veces, el mundo no se descubre: se imagina… o se calcula.
"Esta ronda la paga Newton" es un podcast de divulgación científica que explora los misterios del universo a través de la física, combinando historia, curiosidades y las grandes teorías científicas. Con un enfoque accesible pero riguroso, cada episodio lleva al oyente a un viaje narrativo en el que se desentrañan conceptos complejos de manera comprensible y entretenida. A lo largo de sus episodios, producidos y dirigidos por Ruth Lazkoz, el podcast aborda temas fundamentales como la expansión del universo, la relatividad, la mecánica cuántica y otros grandes hitos de la física.
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