Mechatronics engineer. Actually working as Technology Specialist and Process Optimization for automation and control systems in power generation facilities.
En 1869, un químico ruso decidió inventar un extraño juego de cartas para explicar el caos del universo a sus alumnos. Terminó descubriendo el código secreto de toda la materia. Así fue como Dmitri Mendeléyev creó la tabla periódica de los elementos. Tira del hilo 🧵👇🏽👇🏽👇🏽
Divulgo para la sociedad y lo hago por pura vocación. Utilizo todos los medios a mi alcance y procuro hacerlo de la forma más honesta, rigurosa y políticamente neutral posible, duela a quien duela y beneficie a quien beneficie.
Es inevitable que mi trabajo beneficie también a quienes me dan voz. He participado en podcasts con millones de visualizaciones que seguramente han generado ingresos a sus autores. Del mismo modo, empresas eléctricas pueden verse beneficiadas por mi divulgación, y tampoco lo hago por ellas.
Lo que realmente da sentido a lo que hago son las miles de personas que me lo agradecen públicamente y en privado. Y no hablo solo de trabajadores del sector. Hablo de estudiantes, profesores, periodistas, personas que me cuentan que han entendido por primera vez ciertos temas complejos, que ahora se sienten más tranquilas, mejor informadas o con más herramientas para formarse una opinión propia. Eso vale mucho más para mí que cualquier beneficio colateral que mi trabajo pueda generar en terceros.
No voy a dejar de hacer lo que hago, ni de acudir a medios, canales o espacios que me inviten, siempre que pueda asistir y considere que merece la pena hacerlo. Rechazar una plataforma porque alguien la interpreta políticamente sería renunciar precisamente a aquello en lo que creo, que es divulgar, explicar y contribuir al debate público con honestidad intelectual.
Enzo Ferrari tenía 89 años, sentía la muerte cerca y odiaba que sus coches se hubieran vuelto juguetes lujosos para ricos. En un ataque de rabia, ordenó fabricar el coche más salvaje y peligroso de la historia como su último legado. Así nació el mítico F40. Tira del hilo 🧵👇🏽👇🏽👇🏽
The Biot-Savart Law is the mathematical core building block of magnetostatics. It calculates the magnetic field (dB) generated by a steady electric current (I) flowing through an infinitesimal conductor length (dL).
Key components:
> Directly proportional to current and length.
> Inversely proportional to the square of the distance (r²).
> Vector Cross Product: Field direction is perpendicular to both the current and the distance vector.
Essential for engineering solenoids, motors, and MRI machines.
Why do figure skaters spin faster when they pull their arms in?
It's all due to the Conservation of Angular Momentum.
L = I × ω
When the skater pulls their arms in, their Moment of Inertia (I) decreases dramatically. Because angular momentum (L) must remain constant (no external torque), their angular velocity (ω) increases to compensate: causing them to spin much faster.
Shannon Entropy: Measuring Uncertainty in Information
H(X) = - ∑ P(xᵢ) log P(xᵢ)
This is the legendary formula by Claude Elwood Shannon (1916–2001); the father of Information Theory.
Entropy quantifies how much uncertainty (or average information) is contained in the outcome of a random variable X. The more unpredictable the outcomes, the higher the entropy.
From data compression and cryptography to AI and communications; this concept powers the digital world.
Banked curve physics at its finest demo!
At the max speed (threshold of sliding up the incline):
v_max = √[ r g (sin θ + μ_s cos θ) / (cos θ − μ_s sin θ) ]
Limiting cases:
> Frictionless bank: v = √(r g tan θ)
> Flat road: v = √(r g μ_s)
¿Quieres saber cómo funciona un reactor nuclear de agua a presión?
Miles de pequeñas pastillas cerámicas de óxido de uranio, de apenas 8 milímetros de diámetro y 1 centímetro de altura, van alojadas dentro de largas varillas metálicas fabricadas con una aleación de circonio. Un conjunto de 17 por 17 varillas forma un elemento combustible, de unos 20 centímetros de lado y alrededor de 4 metros de altura. En reactores de agua a presión diseñados por Westinghouse, como los de Almaraz, Ascó o Vandellós II, el núcleo del reactor está formado por 157 de estos elementos combustibles, alojados dentro de una enorme vasija de acero al carbono.
Todo el núcleo está cubierto por agua desmineralizada. Esa agua cumple una doble función esencial. Por un lado refrigera el combustible y, por otro, ayuda a frenar los neutrones para que puedan producir nuevas fisiones. El agua del circuito primario circula a unos 306 ºC de temperatura media y a una presión enorme, de unos 157 kg/cm², para que siga siendo líquida y evitar que hierva.
Dentro de las pastillas de combustible se produce la fisión del uranio-235. Un neutrón impacta contra un núcleo de uranio, lo excita y hace que se rompa en dos fragmentos más ligeros, que son otros elementos de la tabla periódica. En ese proceso se libera una enorme cantidad de energía en forma de calor, además de radiación y nuevos neutrones. Estos neutrones chocan principalmente con los núcleos de hidrógeno del agua, perdiendo velocidad mediante colisiones elásticas. Al frenarse, aumentan mucho la probabilidad de provocar nuevas fisiones del uranio-235, manteniendo así una reacción en cadena controlada.
El agua del circuito primario se calienta unos 30 ºC al atravesar el núcleo y después se dirige a unos grandes intercambiadores de calor llamados generadores de vapor. Allí circula por el interior de miles de tubos metálicos. Por fuera de esos tubos pasa agua más fría y a menor presión, perteneciente al circuito secundario. Esa agua absorbe el calor, se transforma en vapor y es enviada a la turbina. El agua del primario, que se ha enfriado unos 30 ºC, se vuelve a introducir en el reactor para refrigerarlo.
El vapor hace girar la turbina a unas 1500 revoluciones por minuto. Acoplado a ella hay un generador eléctrico que transforma esa energía mecánica en electricidad, la misma que finalmente llega a nuestros hogares.
Didáctico vídeo de Zack D. Films @zackdfilms1
Japón tenía un problema imposible... hasta que un pequeño pájaro lo resolvió.
El famoso tren bala de Japón una vez tuvo un gran problema. Cada vez que salía de un túnel, creaba un fuerte estruendo sónico que molestaba a las personas que vivían cerca. Los ingenieros lucharon durante años para solucionarlo. Entonces, un ingeniero que amaba observar aves notó algo increíble.
El pájaro martín pescador se sumerge del aire al agua a gran velocidad sin hacer salpicaduras. Así que los ingenieros rediseñaron la nariz del tren Shinkansen para que se pareciera al pico del pájaro.
A veces la solución no está en pensar más fuerte, sino en mirar mejor. La naturaleza lleva millones de años resolviendo problemas que nosotros apenas empezamos a entender, y cuando alguien tiene la sensibilidad de observarla sin prisa, aparecen respuestas que la lógica sola no encontraba.
Ese ingeniero no solo arregló un tren, nos recordó que la innovación real nace cuando dejamos el ego de “inventar” y aprendemos a escuchar lo que ya funciona en silencio.