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<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title>Esta ronda la paga Newton</title><link>https://www.spreaker.com/podcast/esta-ronda-la-paga-newton--6708291</link><description><![CDATA["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.]]></description><atom:link href="https://www.spreaker.com/show/6708291/episodes/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><language>es</language><category>Physics</category><copyright>Copyright Ruth Lazkoz</copyright><image><url>https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/a02bb52103fe97ddf8d5ddb69da16281.jpg</url><title>Esta ronda la paga Newton</title><link>https://www.spreaker.com/podcast/esta-ronda-la-paga-newton--6708291</link></image><lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 11:30:12 +0000</lastBuildDate><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:owner><itunes:name>Ruth Lazkoz</itunes:name><itunes:email>feeds@spreaker.com</itunes:email></itunes:owner><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/a02bb52103fe97ddf8d5ddb69da16281.jpg"/><itunes:subtitle>"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. 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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.]]></itunes:summary><itunes:category text="Science"><itunes:category text="Physics"/></itunes:category><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:type>episodic</itunes:type><item><title>Ondas gravitacionales: los intrépidos viajes de las arrugas del espacio-tiempo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/ondas-gravitacionales-los-intrepidos-viajes-de-las-arrugas-del-espacio-tiempo--73175997</link><description><![CDATA[¿Qué es exactamente una onda gravitacional? ¿Cómo se propaga por el universo? ¿Por qué decimos que tiene polarización? ¿Y qué significa eso de que "el gauge" elimina movimientos que en realidad no son físicos?En este episodio desmenuzamos la naturaleza de las ondas gravitacionales desde la relatividad general. Explicamos cómo una perturbación del espacio-tiempo viaja a la velocidad de la luz, por qué solo sobreviven dos polarizaciones físicas y cómo el gauge transversal y sin traza nos permite distinguir los verdaderos efectos gravitatorios de simples elecciones de coordenadas. Todo ello con analogías e intuiciones visuales que ayudan a comprender una de las predicciones más elegantes de Einstein.]]></description><guid isPermaLink="false">b9d5c360-7bd6-4d12-9368-41866bedb18f</guid><pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:01:13 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/73175997/428637398_44100_2_1a678acbac376.mp3" length="15467558" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>¿Qué es exactamente una onda gravitacional? ¿Cómo se propaga por el universo? ¿Por qué decimos que tiene polarización? ¿Y qué significa eso de que "el gauge" elimina movimientos que en realidad no son físicos?En este episodio desmenuzamos la...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[¿Qué es exactamente una onda gravitacional? ¿Cómo se propaga por el universo? ¿Por qué decimos que tiene polarización? ¿Y qué significa eso de que "el gauge" elimina movimientos que en realidad no son físicos?En este episodio desmenuzamos la naturaleza de las ondas gravitacionales desde la relatividad general. 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Si el universo fuera infinito, eterno y estuviera uniformemente poblado de estrellas, cualquier dirección del cielo debería terminar en la superficie de una de ellas y la noche debería brillar como el Sol.A través de las ideas de Chéseaux, Olbers y Harrison, descubrimos por qué el polvo interestelar no puede resolver el problema y cómo la velocidad finita de la luz, el horizonte observable y la expansión del universo ofrecen la explicación moderna. La oscuridad del cielo nocturno deja entonces de ser algo cotidiano para convertirse en una evidencia de que el universo tiene una historia, una edad finita y un pasado que todavía estamos aprendiendo a comprender.]]></description><guid isPermaLink="false">e1b61736-41df-45fb-accb-e30af5b54177</guid><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:00:56 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/72691082/426822294_44100_2_3cc4de9d43533.mp3" length="14443140" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>¿Por qué la noche es oscura si el universo está lleno de estrellas? En este episodio brindamos con el cosmólogo Edward Robert Harrison, uno de los grandes estudiosos de la paradoja de Olbers. Si el universo fuera infinito, eterno y estuviera...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[¿Por qué la noche es oscura si el universo está lleno de estrellas? En este episodio brindamos con el cosmólogo Edward Robert Harrison, uno de los grandes estudiosos de la paradoja de Olbers. Si el universo fuera infinito, eterno y estuviera uniformemente poblado de estrellas, cualquier dirección del cielo debería terminar en la superficie de una de ellas y la noche debería brillar como el Sol.A través de las ideas de Chéseaux, Olbers y Harrison, descubrimos por qué el polvo interestelar no puede resolver el problema y cómo la velocidad finita de la luz, el horizonte observable y la expansión del universo ofrecen la explicación moderna. La oscuridad del cielo nocturno deja entonces de ser algo cotidiano para convertirse en una evidencia de que el universo tiene una historia, una edad finita y un pasado que todavía estamos aprendiendo a comprender.]]></itunes:summary><itunes:duration>903</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/c65a5e2af3d8e31fb48649c28047f3fc.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>La noche más larga del universo primordial</title><link>https://www.spreaker.com/episode/la-noche-mas-larga-del-universo-primordial--72285367</link><description><![CDATA[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. ]]></description><guid isPermaLink="false">ba78e494-4f9f-4512-b730-8b61b73114c4</guid><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:31:50 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/72285367/425319934_44100_2_c36dcbd788da3.mp3" length="15730454" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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. ]]></itunes:summary><itunes:duration>984</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/aa8f91304811c4626335fa1711482c70.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Cuando aprendimos a leer la luz de las estrellas</title><link>https://www.spreaker.com/episode/cuando-aprendimos-a-leer-la-luz-de-las-estrellas--71946707</link><description><![CDATA[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.]]></description><guid isPermaLink="false">33cac7a7-4ac9-49c7-b243-358e1fc8e63d</guid><pubDate>Sun, 10 May 2026 12:18:54 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/71946707/423852056_44100_2_7829b2c4ba47d.mp3" length="14526732" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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. 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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.<br />Se desnuda.]]></description><guid isPermaLink="false">8b256c2a-260d-4980-b1e2-846ee3d5bb9a</guid><pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:05:29 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/71591538/422705366_44100_2_fec25fedbb873.mp3" length="15417403" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>¿Qué sucede cuando gravedad deja de mandar y lo cotidiano deja de tener sentido.? 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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.<br />]]></description><guid isPermaLink="false">d8f98efe-ce55-4648-b896-c89dba29fc99</guid><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:28:36 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/71040652/421188953_44100_2_a0347416678e1.mp3" length="15832436" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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.<br />]]></itunes:summary><itunes:duration>990</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/78c8c669a44668413356db58c9d5a24b.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>El universo recién servido: cómo se detectó el fondo cósmico de microondas</title><link>https://www.spreaker.com/episode/el-universo-recien-servido-como-se-detecto-el-fondo-cosmico-de-microondas--70744989</link><description><![CDATA[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.]]></description><guid isPermaLink="false">f6151228-1116-42da-b8c1-52251fd40110</guid><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:30:15 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/70744989/420344110_44100_2_8df6954860d47.mp3" length="13884329" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En 1965, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron un ruido persistente en su antena que no podían eliminar. 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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.]]></itunes:summary><itunes:duration>868</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/422a27590a9ca1166da6f68601ba375f.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>11</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Malabares planetarios y trucos keplerianos</title><link>https://www.spreaker.com/episode/malabares-planetarios-y-trucos-keplerianos--70413756</link><description><![CDATA[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.]]></description><guid isPermaLink="false">265848fc-aad9-46ac-afe0-bd7939b8c670</guid><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:57:52 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/70413756/419204842_44100_2_a779d7defee25.mp3" length="14485772" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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. 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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.]]></description><guid isPermaLink="false">ccf9b9fd-aae8-4da0-bb56-747e8a442069</guid><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 11:02:30 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/70057743/418090731_44100_2_3b9796b6c1492.mp3" length="11788681" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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.]]></itunes:summary><itunes:duration>737</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/77b6298f1a6e6b29aee36d107e628b6c.jpg"/><itunes:episodeType>bonus</itunes:episodeType></item><item><title>El mundo que Tesla veía y el que Einstein calculó</title><link>https://www.spreaker.com/episode/el-mundo-que-tesla-veia-y-el-que-einstein-calculo--69872946</link><description><![CDATA[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.]]></description><guid isPermaLink="false">fceffac1-ef94-4bde-9c1f-4cafeb84b804</guid><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 10:27:48 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69872946/417687717_44100_2_a5579bcb987c3.mp3" length="12309458" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>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...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[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.]]></itunes:summary><itunes:duration>770</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/bf0928718409f47e3f710c906dbe7bd5.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>9</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Urano y Neptuno: el corazón de roca de los gigantes helados</title><link>https://www.spreaker.com/episode/urano-y-neptuno-el-corazon-de-roca-de-los-gigantes-helados--69579055</link><description><![CDATA[Urano y Neptuno han sido durante décadas los grandes olvidados del sistema solar. Fríos, lejanos y aparentemente discretos, parecían simples notas al pie frente a Júpiter y Saturno. Pero esa imagen era engañosa.En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en el interior de los gigantes helados para descubrir qué esconden realmente: capas profundas sometidas a millones de atmósferas de presión, temperaturas de miles de grados, océanos de agua iónica que conduce electricidad y, en el centro, un corazón de roca pesado y decisivo.Hablamos de física a altas presiones, de campos magnéticos extraños, de formación planetaria y de por qué Urano y Neptuno no son globos de gas, sino estructuras complejas que se parecen más a un Ferrero Rocher cósmico que a una esfera vacía.Un episodio para mirar más allá de la superficie y entender cómo, bajo condiciones extremas, la materia cambia su comportamiento… y revela lo esencial.]]></description><guid isPermaLink="false">82b7ecd7-8910-4c49-b663-5a1ebb4bd3a1</guid><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 10:07:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69579055/416760270_44100_2_42dec4618e5fb.mp3" length="11167594" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Urano y Neptuno han sido durante décadas los grandes olvidados del sistema solar. Fríos, lejanos y aparentemente discretos, parecían simples notas al pie frente a Júpiter y Saturno. Pero esa imagen era engañosa.En este episodio de Esta ronda la paga...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Urano y Neptuno han sido durante décadas los grandes olvidados del sistema solar. Fríos, lejanos y aparentemente discretos, parecían simples notas al pie frente a Júpiter y Saturno. Pero esa imagen era engañosa.En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en el interior de los gigantes helados para descubrir qué esconden realmente: capas profundas sometidas a millones de atmósferas de presión, temperaturas de miles de grados, océanos de agua iónica que conduce electricidad y, en el centro, un corazón de roca pesado y decisivo.Hablamos de física a altas presiones, de campos magnéticos extraños, de formación planetaria y de por qué Urano y Neptuno no son globos de gas, sino estructuras complejas que se parecen más a un Ferrero Rocher cósmico que a una esfera vacía.Un episodio para mirar más allá de la superficie y entender cómo, bajo condiciones extremas, la materia cambia su comportamiento… y revela lo esencial.]]></itunes:summary><itunes:duration>698</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/3d06d8c067461f855c2844c946ee9848.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>8</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>El cosmos ahorrador: las geodésicas del espacio-tiempo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/el-cosmos-ahorrador-las-geodesicas-del-espacio-tiempo--69389014</link><description><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton exploramos la economía secreta del universo: un sistema donde no circulan euros ni dólares, sino tiempo propio, el saldo personal que cada viajero gasta al moverse por el espacio-tiempo.<br />Desde el principio de mínima duración de Fermat hasta la mecánica de Lagrange y Hamilton, seguimos el hilo que une óptica, dinámica y relatividad.<br />Descubrimos que las geodésicas —los caminos naturales del universo— no se imponen por fuerza alguna: son el resultado de optimizar ese crédito temporal.<br />Una metáfora del valle y el puente nos revela por qué moverse rápido no siempre significa vivir más.<br />Y tras ella, entramos en el corazón geométrico de Einstein: las ruedas dentadas invisibles de los símbolos de Christoffel, que desvían trayectorias sin empujar nada.<br />Finalmente, Hilbert da el golpe maestro al escribir la acción del propio espacio-tiempo, donde materia, energía y curvatura equilibran la contabilidad cósmica.Un brindis por quienes entendieron que el universo no empuja: organiza. Y que cada vida es, en última instancia, una geodésica personal.]]></description><guid isPermaLink="false">5cc4a955-61b7-4104-a338-e6eb55dd8ff2</guid><pubDate>Sun, 11 Jan 2026 11:40:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69389014/413964686_44100_2_4f580883728eb.mp3" length="13695411" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este episodio de Esta ronda la paga Newton exploramos la economía secreta del universo: un sistema donde no circulan euros ni dólares, sino tiempo propio, el saldo personal que cada viajero gasta al moverse por el espacio-tiempo.
Desde el principio...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton exploramos la economía secreta del universo: un sistema donde no circulan euros ni dólares, sino tiempo propio, el saldo personal que cada viajero gasta al moverse por el espacio-tiempo.<br />Desde el principio de mínima duración de Fermat hasta la mecánica de Lagrange y Hamilton, seguimos el hilo que une óptica, dinámica y relatividad.<br />Descubrimos que las geodésicas —los caminos naturales del universo— no se imponen por fuerza alguna: son el resultado de optimizar ese crédito temporal.<br />Una metáfora del valle y el puente nos revela por qué moverse rápido no siempre significa vivir más.<br />Y tras ella, entramos en el corazón geométrico de Einstein: las ruedas dentadas invisibles de los símbolos de Christoffel, que desvían trayectorias sin empujar nada.<br />Finalmente, Hilbert da el golpe maestro al escribir la acción del propio espacio-tiempo, donde materia, energía y curvatura equilibran la contabilidad cósmica.Un brindis por quienes entendieron que el universo no empuja: organiza. Y que cada vida es, en última instancia, una geodésica personal.]]></itunes:summary><itunes:duration>856</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/8745faa0efb91150a97e3ebf348f7f2a.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Si Betelgeuse revienta, la navidad se reinventa</title><link>https://www.spreaker.com/episode/si-betelgeuse-revienta-la-navidad-se-reinventa--69192425</link><description><![CDATA[En diciembre miramos más al cielo. Buscamos estrellas fugaces, seguimos las constelaciones de invierno y reaparece la idea de una luz extraordinaria brillando entre las estrellas. Hoy sabemos que el cosmos aún puede ofrecernos fenómenos así. Y entre todas las estrellas visibles desde la Tierra, una concentra las miradas: Betelgeuse, la supergigante roja de Orión.En este episodio exploramos por qué Betelgeuse es una candidata real a convertirse en supernova: su enorme masa, su avanzada fase evolutiva y episodios como el Great Dimming, cuando su brillo cayó de forma dramática y desconcertó a astrónomos de todo el mundo. Explicamos qué ocurrió realmente, qué señales anunciarían un colapso auténtico y qué tipo de explosión produciría.Hablamos de supernovas tipo II, escalas de magnitud y de lo que veríamos desde la Tierra si Betelgeuse explotara: un punto deslumbrante, visible incluso de día, durante semanas. Sin peligro para nosotros, pero con un impacto científico y cultural enorme.Porque una luz nueva en el cielo siempre ha cambiado nuestras historias. Y si Betelgeuse explota en diciembre… la Navidad nunca será ya igual.]]></description><guid isPermaLink="false">2f0670ab-99d7-40d0-9a82-e8bec1316b7c</guid><pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:15:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69192425/414920944_44100_2_6f5ca12a68e8e.mp3" length="12260139" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En diciembre miramos más al cielo. Buscamos estrellas fugaces, seguimos las constelaciones de invierno y reaparece la idea de una luz extraordinaria brillando entre las estrellas. Hoy sabemos que el cosmos aún puede ofrecernos fenómenos así. Y entre...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En diciembre miramos más al cielo. Buscamos estrellas fugaces, seguimos las constelaciones de invierno y reaparece la idea de una luz extraordinaria brillando entre las estrellas. Hoy sabemos que el cosmos aún puede ofrecernos fenómenos así. Y entre todas las estrellas visibles desde la Tierra, una concentra las miradas: Betelgeuse, la supergigante roja de Orión.En este episodio exploramos por qué Betelgeuse es una candidata real a convertirse en supernova: su enorme masa, su avanzada fase evolutiva y episodios como el Great Dimming, cuando su brillo cayó de forma dramática y desconcertó a astrónomos de todo el mundo. Explicamos qué ocurrió realmente, qué señales anunciarían un colapso auténtico y qué tipo de explosión produciría.Hablamos de supernovas tipo II, escalas de magnitud y de lo que veríamos desde la Tierra si Betelgeuse explotara: un punto deslumbrante, visible incluso de día, durante semanas. Sin peligro para nosotros, pero con un impacto científico y cultural enorme.Porque una luz nueva en el cielo siempre ha cambiado nuestras historias. Y si Betelgeuse explota en diciembre… la Navidad nunca será ya igual.]]></itunes:summary><itunes:duration>767</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/c645c984456e3ee9e7aec42881643acf.jpg"/><itunes:episodeType>bonus</itunes:episodeType></item><item><title>JMM Senovilla: una vida curvando el espacio-tiempo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/jmm-senovilla-una-vida-curvando-el-espacio-tiempo--69114110</link><description><![CDATA[En este episodio me acompaña José María Martín Senovilla, una de las figuras clave en relatividad general y geometría del espacio-tiempo. Conversamos con él sobre singularidades, condiciones de energía, modelos cosmológicos y la matemática fina que sostiene nuestras teorías gravitatorias. Un diálogo que ilumina cómo se construye el conocimiento sólido en física fundamental y qué preguntas siguen abiertas sobre el universo que habitamos.Un episodio para disfrutar de la claridad, la profundidad y la mirada rigurosa de uno de los expertos más respetados en gravitación.]]></description><guid isPermaLink="false">e48f7f92-1b42-4b31-b54d-627d2478b8fb</guid><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 09:05:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69114110/414527057_44100_2_760791e951a28.mp3" length="24130180" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este episodio me acompaña José María Martín Senovilla, una de las figuras clave en relatividad general y geometría del espacio-tiempo. 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Un diálogo que ilumina cómo se construye el conocimiento sólido en física fundamental y qué preguntas siguen abiertas sobre el universo que habitamos.Un episodio para disfrutar de la claridad, la profundidad y la mirada rigurosa de uno de los expertos más respetados en gravitación.]]></itunes:summary><itunes:duration>1509</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/2b0eabb891f78a06615e5f12e416a94f.jpg"/><itunes:episode>1</itunes:episode><itunes:episodeType>bonus</itunes:episodeType></item><item><title>Máseres: cuando el agua habla en el espacio</title><link>https://www.spreaker.com/episode/maseres-cuando-el-agua-habla-en-el-espacio--69045133</link><description><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton descorchamos un misterio del cosmos: los máseres, emisores naturales de microondas que el universo afina con una precisión cuántica casi imposible. 🌌<br />Son coros formados por principalmente por moléculas de agua que se encuentran en nubes donde nacen las estrellas o en los últimos suspiros de las gigantes rojas. Allí, la física cuántica y las condiciones extremas crean una población invertida, capaz de amplificar la luz como un eco cósmico.<br />Estas voces invisibles nos ayudan a medir distancias galácticas, seguir el pulso de las nebulosas y trazar el mapa del universo con una exactitud milimétrica.<br />Un episodio para brindar por esas nubes que beben 22 GHz express, por la música secreta del cosmos y por la belleza que se esconde en el ruido del universo. ]]></description><guid isPermaLink="false">1a0721ad-6bee-43ad-8439-703ff29610ef</guid><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 21:13:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/69045133/410081191_44100_2_6f3510f007471.mp3" length="12844028" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este episodio de Esta ronda la paga Newton descorchamos un misterio del cosmos: los máseres, emisores naturales de microondas que el universo afina con una precisión cuántica casi imposible. 🌌
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Allí, la física cuántica y las condiciones extremas crean una población invertida, capaz de amplificar la luz como un eco cósmico.<br />Estas voces invisibles nos ayudan a medir distancias galácticas, seguir el pulso de las nebulosas y trazar el mapa del universo con una exactitud milimétrica.<br />Un episodio para brindar por esas nubes que beben 22 GHz express, por la música secreta del cosmos y por la belleza que se esconde en el ruido del universo. ]]></itunes:summary><itunes:duration>803</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/8d9074ae57ea8d5314d7f7b137e16ea3.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>8</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Un tesoro estelar atrapado en la Luna</title><link>https://www.spreaker.com/episode/un-tesoro-estelar-atrapado-en-la-luna--68805470</link><description><![CDATA[La superficie de la Luna está cubierta por un polvo gris que parece inerte. Pero en realidad es un archivo cósmico: el regolito, donde durante miles de millones de años el viento solar ha ido dejando su huella.En este episodio descubrimos cómo ese polvo guarda distintas versiones del hidrógeno y del helio —protio, deuterio, tritio, helio-3 y helio-4—, qué nos cuentan sobre la historia del Sol y por qué algunos de ellos son codiciados como futuros combustibles de fusión. También exploramos la carrera entre China, India y Estados Unidos por los polos lunares, donde se esconde hielo y quizás la clave energética del futuro.Un viaje entre ciencia, historia y geopolítica para entender por qué la Luna custodia un tesoro estelar atrapado en su polvo.]]></description><guid isPermaLink="false">7700054c-bb69-4274-9714-7a82743738d7</guid><pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:16:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/68805470/407790168_44100_2_c290b34aeb2e5.mp3" length="11657024" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>La superficie de la Luna está cubierta por un polvo gris que parece inerte. Pero en realidad es un archivo cósmico: el regolito, donde durante miles de millones de años el viento solar ha ido dejando su huella.En este episodio descubrimos cómo ese...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[La superficie de la Luna está cubierta por un polvo gris que parece inerte. Pero en realidad es un archivo cósmico: el regolito, donde durante miles de millones de años el viento solar ha ido dejando su huella.En este episodio descubrimos cómo ese polvo guarda distintas versiones del hidrógeno y del helio —protio, deuterio, tritio, helio-3 y helio-4—, qué nos cuentan sobre la historia del Sol y por qué algunos de ellos son codiciados como futuros combustibles de fusión. También exploramos la carrera entre China, India y Estados Unidos por los polos lunares, donde se esconde hielo y quizás la clave energética del futuro.Un viaje entre ciencia, historia y geopolítica para entender por qué la Luna custodia un tesoro estelar atrapado en su polvo.]]></itunes:summary><itunes:duration>729</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/3da67848fdf51615bc088a0bb1d8a2cb.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>5</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Oumuamua, Borisov y Atlas: los tres mosqueteros del espacio</title><link>https://www.spreaker.com/episode/oumuamua-borisov-y-atlas-los-tres-mosqueteros-del-espacio--68588415</link><description><![CDATA[En 2017, el misterioso Oumuamua atravesó nuestro Sistema Solar y desconcertó a la ciencia. Dos años después, el cometa Borisov confirmó que no era un caso aislado: otros sistemas también lanzan fragmentos hacia nosotros. Y poco después apareció ATLAS, que parecía prometer un espectáculo histórico… hasta que se desintegró.Tres viajeros distintos, como los tres mosqueteros del espacio, que nos recuerdan que no estamos solos: el cosmos entero puede enviar mensajeros hasta nuestra puerta.En este episodio exploramos qué nos revelan estos visitantes cósmicos sobre el origen de los mundos y los secretos del espacio interestelar.]]></description><guid isPermaLink="false">d41cad63-3bf8-40f8-beee-cea0f31e45b1</guid><pubDate>Sun, 16 Nov 2025 09:05:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/68588415/412417022_44100_2_98e56470ca1b5.mp3" length="13547454" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En 2017, el misterioso Oumuamua atravesó nuestro Sistema Solar y desconcertó a la ciencia. Dos años después, el cometa Borisov confirmó que no era un caso aislado: otros sistemas también lanzan fragmentos hacia nosotros. Y poco después apareció ATLAS,...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En 2017, el misterioso Oumuamua atravesó nuestro Sistema Solar y desconcertó a la ciencia. Dos años después, el cometa Borisov confirmó que no era un caso aislado: otros sistemas también lanzan fragmentos hacia nosotros. Y poco después apareció ATLAS, que parecía prometer un espectáculo histórico… hasta que se desintegró.Tres viajeros distintos, como los tres mosqueteros del espacio, que nos recuerdan que no estamos solos: el cosmos entero puede enviar mensajeros hasta nuestra puerta.En este episodio exploramos qué nos revelan estos visitantes cósmicos sobre el origen de los mundos y los secretos del espacio interestelar.]]></itunes:summary><itunes:duration>847</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/7b3a08ba9c6899f57d6b8d5ca82e6741.jpg"/><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Los neutrinos: las partículas más aristocráticas</title><link>https://www.spreaker.com/episode/los-neutrinos-las-particulas-mas-aristocraticas--68386340</link><description><![CDATA[No tienen carga, casi no tienen masa y, sin embargo, reinan entre las partículas como miembros de una aristocracia invisible. Cada segundo, billones de neutrinos atraviesan la Tierra —y tu propio cuerpo— sin dejar rastro. En este episodio hablamos de por qué estos fantasmas del cosmos son tan especiales: nacen en el Sol, en supernovas y en los fenómenos más extremos del Universo. Descubrimos cómo su carácter esquivo obliga a construir catedrales de ciencia bajo el hielo de la Antártida o en enormes tanques de agua cristalina, y por qué su comportamiento encierra pistas cruciales para entender la física fundamental y la historia misma del cosmos.]]></description><guid isPermaLink="false">cd9e071a-dbc6-4890-ae50-5829a51af7b1</guid><pubDate>Sun, 02 Nov 2025 10:10:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/68386340/407012764_44100_2_c563e6ccf386f.mp3" length="15450422" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>No tienen carga, casi no tienen masa y, sin embargo, reinan entre las partículas como miembros de una aristocracia invisible. Cada segundo, billones de neutrinos atraviesan la Tierra —y tu propio cuerpo— sin dejar rastro. En este episodio hablamos de...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[No tienen carga, casi no tienen masa y, sin embargo, reinan entre las partículas como miembros de una aristocracia invisible. Cada segundo, billones de neutrinos atraviesan la Tierra —y tu propio cuerpo— sin dejar rastro. En este episodio hablamos de por qué estos fantasmas del cosmos son tan especiales: nacen en el Sol, en supernovas y en los fenómenos más extremos del Universo. Descubrimos cómo su carácter esquivo obliga a construir catedrales de ciencia bajo el hielo de la Antártida o en enormes tanques de agua cristalina, y por qué su comportamiento encierra pistas cruciales para entender la física fundamental y la historia misma del cosmos.]]></itunes:summary><itunes:duration>966</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/05c9bda78972a3dfce6a7160881e35cd.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>3</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Inflación cósmica: el estirón del universo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/inflacion-cosmica-el-estiron-del-universo--68202517</link><description><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en los primeros instantes del cosmos, cuando, en menos de una milmillonésima de segundo, el universo se infló de manera vertiginosa, expandiéndose más rápido que la luz. Ese “estirón cósmico” no solo resolvió enigmas como la uniformidad del cielo o la forma del espacio, sino que además sembró las diminutas fluctuaciones cuánticas que, con el tiempo, se convertirían en galaxias, estrellas y planetas. Entre metáforas poéticas y física de frontera, exploramos cómo una idea audaz transformó nuestra visión del Big Bang y nos recordó que incluso lo más diminuto puede contener el germen de todo lo que somos.]]></description><guid isPermaLink="false">94f262ad-5b5b-4915-b139-75d2dc2fe8e6</guid><pubDate>Sun, 19 Oct 2025 09:39:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/68202517/406576035_44100_2_6064622e61039.mp3" length="14984397" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en los primeros instantes del cosmos, cuando, en menos de una milmillonésima de segundo, el universo se infló de manera vertiginosa, expandiéndose más rápido que la luz. Ese “estirón...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton nos adentramos en los primeros instantes del cosmos, cuando, en menos de una milmillonésima de segundo, el universo se infló de manera vertiginosa, expandiéndose más rápido que la luz. Ese “estirón cósmico” no solo resolvió enigmas como la uniformidad del cielo o la forma del espacio, sino que además sembró las diminutas fluctuaciones cuánticas que, con el tiempo, se convertirían en galaxias, estrellas y planetas. Entre metáforas poéticas y física de frontera, exploramos cómo una idea audaz transformó nuestra visión del Big Bang y nos recordó que incluso lo más diminuto puede contener el germen de todo lo que somos.]]></itunes:summary><itunes:duration>937</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/82926665125af43767f8dee87ae76a27.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>2</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Viajando en el tiempo en el Delorean de Einstein</title><link>https://www.spreaker.com/episode/viajando-en-el-tiempo-en-el-delorean-de-einstein--68018945</link><description><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton descorchamos una botella de ciencia para hablar de los viajes en el tiempo a la luz de la relatividad general. ¿De verdad es posible saltar al futuro? ¿Y qué pasa con regresar al pasado? Viajaremos primero por los experimentos que demuestran la dilatación temporal en aviones y satélites, seguiremos con universos rotantes al estilo de Gödel, túneles de gusano que necesitan materia exótica y cuerdas cósmicas que cortarían el espacio como tijeras. Y, por supuesto, nos detendremos en la célebre métrica de Alcubierre, esa burbuja que contrae y expande el espacio como si el DeLorean rodara sobre un asfalto que se dobla y se estira. Entre gravitación, astrofísica y cosmología, exploraremos por qué las matemáticas permiten estos atajos, pero la naturaleza parece poner candados para proteger su propio destino.]]></description><guid isPermaLink="false">1e940513-62ba-4bc1-a588-d8de2f4a8448</guid><pubDate>Sun, 05 Oct 2025 09:22:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/68018945/407012740_44100_2_298d67b3eda9e.mp3" length="14110027" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este episodio de Esta ronda la paga Newton descorchamos una botella de ciencia para hablar de los viajes en el tiempo a la luz de la relatividad general. ¿De verdad es posible saltar al futuro? ¿Y qué pasa con regresar al pasado? Viajaremos primero...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En este episodio de Esta ronda la paga Newton descorchamos una botella de ciencia para hablar de los viajes en el tiempo a la luz de la relatividad general. ¿De verdad es posible saltar al futuro? ¿Y qué pasa con regresar al pasado? Viajaremos primero por los experimentos que demuestran la dilatación temporal en aviones y satélites, seguiremos con universos rotantes al estilo de Gödel, túneles de gusano que necesitan materia exótica y cuerdas cósmicas que cortarían el espacio como tijeras. Y, por supuesto, nos detendremos en la célebre métrica de Alcubierre, esa burbuja que contrae y expande el espacio como si el DeLorean rodara sobre un asfalto que se dobla y se estira. Entre gravitación, astrofísica y cosmología, exploraremos por qué las matemáticas permiten estos atajos, pero la naturaleza parece poner candados para proteger su propio destino.]]></itunes:summary><itunes:duration>882</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/70221b4159017b30609a7eba0e9bad90.jpg"/><itunes:season>2</itunes:season><itunes:episode>1</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Cuando Newton encontró a Halley</title><link>https://www.spreaker.com/episode/cuando-newton-encontro-a-halley--67929266</link><description><![CDATA[A finales del siglo XVII, Edmond Halley llamó a la puerta de Isaac Newton con una pregunta simple y demoledora: ¿por qué los planetas describen órbitas elípticas? Aquella conversación desencadenó una de las mayores aventuras intelectuales de la historia. Halley no solo animó a Newton a sacar de los cajones sus ideas, también financió, editó y defendió la publicación de los Principia Mathematica, la obra que dio forma a la física moderna. En este episodio seguimos el rastro de esa alianza improbable: el genio solitario y el astrónomo visionario, unidos por una intuición que cambiaría para siempre nuestra manera de entender el cosmos.]]></description><guid isPermaLink="false">94d1c10e-98b5-48ca-ab2e-7e833e67a559</guid><pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:31:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67929266/406187683_44100_2_d5e90402b549.mp3" length="15316675" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>A finales del siglo XVII, Edmond Halley llamó a la puerta de Isaac Newton con una pregunta simple y demoledora: ¿por qué los planetas describen órbitas elípticas? Aquella conversación desencadenó una de las mayores aventuras intelectuales de la...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[A finales del siglo XVII, Edmond Halley llamó a la puerta de Isaac Newton con una pregunta simple y demoledora: ¿por qué los planetas describen órbitas elípticas? Aquella conversación desencadenó una de las mayores aventuras intelectuales de la historia. Halley no solo animó a Newton a sacar de los cajones sus ideas, también financió, editó y defendió la publicación de los Principia Mathematica, la obra que dio forma a la física moderna. En este episodio seguimos el rastro de esa alianza improbable: el genio solitario y el astrónomo visionario, unidos por una intuición que cambiaría para siempre nuestra manera de entender el cosmos.]]></itunes:summary><itunes:duration>958</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/32952599dd9fcf69267e3de90bb7ec9c.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>13</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Dos bailarines ondulando el espacio-tiempo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/dos-bailarines-ondulando-el-espacio-tiempo--67752448</link><description><![CDATA[Dos cadáveres estelares giran sin descanso en una coreografía letal. Cada órbita, cada giro, roba un poco de energía que no se pierde: se transforma en ondas gravitacionales, arrugas en el tejido del espacio-tiempo. Así lo descubrieron Hulse y Taylor en 1974, no viéndolas, sino escuchando su ausencia en el compás de un púlsar: la órbita se acortaba, exactamente como predijo Einstein. Un hallazgo paciente, premiado con el Nobel en 1993, y que durante décadas fue la única evidencia de que el universo se ondula cuando la gravedad se agita. Einstein mismo dudó de que esas ondas pudieran detectarse: pensó que su efecto era demasiado débil. Se equivocó. En 2015, LIGO escuchó el rugido de dos agujeros negros fundiéndose; en 2017, Virgo se sumó y la astronomía se volvió multimensajero al ver luz y ondas del mismo evento. Hoy sabemos que el cosmos no solo brilla: también suena. Y cada vez que lo escuchamos, comprendemos un poco más su danza.]]></description><guid isPermaLink="false">ce12901a-336c-48e2-becc-cc035a483b5a</guid><pubDate>Sun, 14 Sep 2025 09:37:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67752448/404649917_44100_2_ba28142699e4e.mp3" length="11055581" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Dos cadáveres estelares giran sin descanso en una coreografía letal. Cada órbita, cada giro, roba un poco de energía que no se pierde: se transforma en ondas gravitacionales, arrugas en el tejido del espacio-tiempo. Así lo descubrieron Hulse y Taylor...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Dos cadáveres estelares giran sin descanso en una coreografía letal. Cada órbita, cada giro, roba un poco de energía que no se pierde: se transforma en ondas gravitacionales, arrugas en el tejido del espacio-tiempo. Así lo descubrieron Hulse y Taylor en 1974, no viéndolas, sino escuchando su ausencia en el compás de un púlsar: la órbita se acortaba, exactamente como predijo Einstein. Un hallazgo paciente, premiado con el Nobel en 1993, y que durante décadas fue la única evidencia de que el universo se ondula cuando la gravedad se agita. Einstein mismo dudó de que esas ondas pudieran detectarse: pensó que su efecto era demasiado débil. Se equivocó. En 2015, LIGO escuchó el rugido de dos agujeros negros fundiéndose; en 2017, Virgo se sumó y la astronomía se volvió multimensajero al ver luz y ondas del mismo evento. Hoy sabemos que el cosmos no solo brilla: también suena. Y cada vez que lo escuchamos, comprendemos un poco más su danza.]]></itunes:summary><itunes:duration>691</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/2e0eb3111e6ae6118a678ab825b926d3.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>12</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Cuando el Sol brinde por su rojo final</title><link>https://www.spreaker.com/episode/cuando-el-sol-brinde-por-su-rojo-final--67568882</link><description><![CDATA[Nuestro sol es una estrella amarilla pequeña que hoy fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Pero en unos 5.000 millones de años agotará su combustible principal, iniciando una secuencia inevitable: el colapso del núcleo, el aumento de temperatura y la expansión de sus capas externas hasta convertirse en una gigante roja.En esta fase, el Sol alcanzará un radio cientos de veces mayor al actual, engullendo Mercurio y Venus, y quizá la Tierra. Tras un breve episodio conocido como “flash del helio”, comenzará a fusionar helio en carbono y oxígeno, para después expulsar sus capas externas y formar una nebulosa planetaria. El núcleo residual quedará como una enana blanca: un objeto denso, sin fusión, que se enfriará lentamente durante miles de millones de años.En este episodio te contamos la física que explica esta evolución, el papel de la masa en el destino estelar y qué significa para el futuro del Sistema Solar.]]></description><guid isPermaLink="false">c45f43b3-88be-4875-857a-b51254f463ad</guid><pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:19:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67568882/405107112_44100_2_2e3e47c6bdbb3.mp3" length="13302112" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Nuestro sol es una estrella amarilla pequeña que hoy fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Pero en unos 5.000 millones de años agotará su combustible principal, iniciando una secuencia inevitable: el colapso del núcleo, el aumento de temperatura y...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Nuestro sol es una estrella amarilla pequeña que hoy fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Pero en unos 5.000 millones de años agotará su combustible principal, iniciando una secuencia inevitable: el colapso del núcleo, el aumento de temperatura y la expansión de sus capas externas hasta convertirse en una gigante roja.En esta fase, el Sol alcanzará un radio cientos de veces mayor al actual, engullendo Mercurio y Venus, y quizá la Tierra. Tras un breve episodio conocido como “flash del helio”, comenzará a fusionar helio en carbono y oxígeno, para después expulsar sus capas externas y formar una nebulosa planetaria. El núcleo residual quedará como una enana blanca: un objeto denso, sin fusión, que se enfriará lentamente durante miles de millones de años.En este episodio te contamos la física que explica esta evolución, el papel de la masa en el destino estelar y qué significa para el futuro del Sistema Solar.]]></itunes:summary><itunes:duration>832</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/147fac840422513d21cd9373909ab091.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>13</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>¿Cuánto brilla una estrella? El oficio de medir la luz</title><link>https://www.spreaker.com/episode/cuanto-brilla-una-estrella-el-oficio-de-medir-la-luz--67400826</link><description><![CDATA[¿Qué tienen en común una copa de vino y una imagen astronómica? Que ambas se disfrutan a sorbos. En este episodio hablamos de cómo medimos la luz de las estrellas, no solo para admirarlas, sino para entenderlas. Desde los primeros ensayos visuales hasta la fotometría moderna, exploramos cómo el uso de filtros como los famosos UBVRI nos permite descomponer la luz estelar en colores con significado físico: temperatura, edad, composición.Profundizamos en el papel de los detectores CCD, que revolucionaron la observación astronómica al permitir mediciones precisas, repetibles y sensibles como nunca antes. Cada píxel se convierte en un pequeño contador de fotones, y cada filtro en una ventana distinta al universo.Porque observar ya no es solo mirar: es medir, comparar, y descubrir. Una estrella, un filtro, un fotón. Una ronda más acompañados de los parpadeos de las estrellas.<br />]]></description><guid isPermaLink="false">348e223a-4c22-4bc9-8410-0e971c590909</guid><pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:32:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67400826/403327836_44100_2_ff9192d00b13d.mp3" length="11198941" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>¿Qué tienen en común una copa de vino y una imagen astronómica? Que ambas se disfrutan a sorbos. En este episodio hablamos de cómo medimos la luz de las estrellas, no solo para admirarlas, sino para entenderlas. Desde los primeros ensayos visuales...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[¿Qué tienen en común una copa de vino y una imagen astronómica? Que ambas se disfrutan a sorbos. En este episodio hablamos de cómo medimos la luz de las estrellas, no solo para admirarlas, sino para entenderlas. Desde los primeros ensayos visuales hasta la fotometría moderna, exploramos cómo el uso de filtros como los famosos UBVRI nos permite descomponer la luz estelar en colores con significado físico: temperatura, edad, composición.Profundizamos en el papel de los detectores CCD, que revolucionaron la observación astronómica al permitir mediciones precisas, repetibles y sensibles como nunca antes. Cada píxel se convierte en un pequeño contador de fotones, y cada filtro en una ventana distinta al universo.Porque observar ya no es solo mirar: es medir, comparar, y descubrir. Una estrella, un filtro, un fotón. Una ronda más acompañados de los parpadeos de las estrellas.<br />]]></itunes:summary><itunes:duration>700</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/b60568518bf70021e789d8257809d3ad.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>10</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Hawking al borde del abismo</title><link>https://www.spreaker.com/episode/hawking-al-borde-del-abismo--67337255</link><description><![CDATA[¿Qué ocurre cuando lo que creíamos eterno empieza a desvanecerse? En este episodio, nos acercamos al horizonte de sucesos con una copa en la mano y una pregunta en el aire: ¿puede un agujero negro evaporarse?Acompañamos a Stephen Hawking en su viaje intelectual, desde su escepticismo inicial hasta el descubrimiento que cambió nuestra comprensión del cosmos. Exploramos cómo Jacob Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen entropía, y cómo Hawking fue más allá: si tienen entropía, también deben tener temperatura. Y si tienen temperatura... entonces emiten radiación.Así nace la radiación de Hawking. Un fenómeno que une la gravedad, la mecánica cuántica y la termodinámica en una ecuación tan bella como inquietante.En este episodio hablamos de física, sí, pero también de humildad científica, apuestas perdidas, paradojas sin resolver y contabilidad cuántica. Todo narrado desde el borde de un abismo… que emite calor.Porque incluso en la oscuridad total, el universo guarda un destello.]]></description><guid isPermaLink="false">bfc9d676-bcd0-4938-992f-c5043510555c</guid><pubDate>Sun, 03 Aug 2025 10:28:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337255/402616089_44100_2_43afe15f6720b.mp3" length="12732015" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>¿Qué ocurre cuando lo que creíamos eterno empieza a desvanecerse? En este episodio, nos acercamos al horizonte de sucesos con una copa en la mano y una pregunta en el aire: ¿puede un agujero negro evaporarse?Acompañamos a Stephen Hawking en su viaje...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[¿Qué ocurre cuando lo que creíamos eterno empieza a desvanecerse? En este episodio, nos acercamos al horizonte de sucesos con una copa en la mano y una pregunta en el aire: ¿puede un agujero negro evaporarse?Acompañamos a Stephen Hawking en su viaje intelectual, desde su escepticismo inicial hasta el descubrimiento que cambió nuestra comprensión del cosmos. Exploramos cómo Jacob Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen entropía, y cómo Hawking fue más allá: si tienen entropía, también deben tener temperatura. Y si tienen temperatura... entonces emiten radiación.Así nace la radiación de Hawking. Un fenómeno que une la gravedad, la mecánica cuántica y la termodinámica en una ecuación tan bella como inquietante.En este episodio hablamos de física, sí, pero también de humildad científica, apuestas perdidas, paradojas sin resolver y contabilidad cuántica. 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En este episodio de Esta ronda la paga Newton, nos acercamos a estos fascinantes clubes cósmicos para descubrir cómo funcionan por dentro, qué papel juega el gas intracúmulo, cómo se forman y por qué son laboratorios ideales para estudiar la evolución del universo.A través del teorema del virial, las lentes gravitacionales y el efecto Sunyaev-Zeldovich, medimos su masa, inferimos la presencia de materia oscura y trazamos la historia de la estructura a gran escala del cosmos. Conoceremos casos icónicos como el cúmulo de Coma, IC 1101 o el Bullet Cluster, y hablaremos de grandes pioneras como Vera Rubin. Si alguna vez te preguntaste cómo es un lugar donde las galaxias van de fiesta —y qué misterios esconden esas reuniones—, este episodio te invita a mirar al cielo con otros ojos. Porque el universo también tiene sus bares... y sus porteros gravitacionales.]]></description><guid isPermaLink="false">d96d1cc4-3064-40b8-88b1-8da089f78dd7</guid><pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:02:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337261/404195884_44100_2_ef87979d6c3db.mp3" length="12507989" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras del universo unidas por la gravedad. En ellos, cientos o miles de galaxias interactúan, colisionan, evolucionan y se influyen mutuamente, sumergidas en un baño de gas incandescente y rodeadas de...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras del universo unidas por la gravedad. En ellos, cientos o miles de galaxias interactúan, colisionan, evolucionan y se influyen mutuamente, sumergidas en un baño de gas incandescente y rodeadas de halos invisibles de materia oscura. En este episodio de Esta ronda la paga Newton, nos acercamos a estos fascinantes clubes cósmicos para descubrir cómo funcionan por dentro, qué papel juega el gas intracúmulo, cómo se forman y por qué son laboratorios ideales para estudiar la evolución del universo.A través del teorema del virial, las lentes gravitacionales y el efecto Sunyaev-Zeldovich, medimos su masa, inferimos la presencia de materia oscura y trazamos la historia de la estructura a gran escala del cosmos. Conoceremos casos icónicos como el cúmulo de Coma, IC 1101 o el Bullet Cluster, y hablaremos de grandes pioneras como Vera Rubin. Si alguna vez te preguntaste cómo es un lugar donde las galaxias van de fiesta —y qué misterios esconden esas reuniones—, este episodio te invita a mirar al cielo con otros ojos. Porque el universo también tiene sus bares... y sus porteros gravitacionales.]]></itunes:summary><itunes:duration>782</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/7ceae884dab82dd05ccc9c48dc939eaf.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>8</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Hasta el último fotón: el límite del universo observable</title><link>https://www.spreaker.com/episode/hasta-el-ultimo-foton-el-limite-del-universo-observable--67337256</link><description><![CDATA[El universo tiene límites. Pero no como los de un muro o una frontera, sino como los de un reloj que marca lo que ya ha ocurrido… y lo que jamás ocurrirá para nosotros.En este episodio nos asomamos a dos horizontes que definen nuestra relación con el cosmos: el horizonte de partículas, que nos conecta con el pasado más remoto, y el horizonte de eventos, que pone un límite a lo que alguna vez podremos ver en el futuro.El primero crece con el tiempo: cuanto más vive el universo, más lejos ha podido viajar la luz y más regiones se hacen observables. Es como una esfera que se expande y revela poco a poco los secretos del Big Bang.El segundo, en cambio, se encoge. En un universo cuya expansión se acelera por la energía oscura, llega un momento en que ciertas galaxias se alejan tan rápido que ni la luz podrá alcanzarnos nunca. No porque el universo se esté cerrando, sino porque el espacio mismo se estira más rápido de lo que la luz puede recorrer.Dos horizontes. Dos formas de medir el tiempo. Uno nos cuenta de dónde venimos. El otro, lo que perderemos. Y en medio, nosotros, observando un universo que, poco a poco, empieza a despedirse.]]></description><guid isPermaLink="false">fa50c04d-1856-45fd-8f3c-85e92ac44d5b</guid><pubDate>Sun, 06 Jul 2025 10:09:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337256/403388585_44100_2_4b5307e2bef4f.mp3" length="11076897" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>El universo tiene límites. Pero no como los de un muro o una frontera, sino como los de un reloj que marca lo que ya ha ocurrido… y lo que jamás ocurrirá para nosotros.En este episodio nos asomamos a dos horizontes que definen nuestra relación con el...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[El universo tiene límites. Pero no como los de un muro o una frontera, sino como los de un reloj que marca lo que ya ha ocurrido… y lo que jamás ocurrirá para nosotros.En este episodio nos asomamos a dos horizontes que definen nuestra relación con el cosmos: el horizonte de partículas, que nos conecta con el pasado más remoto, y el horizonte de eventos, que pone un límite a lo que alguna vez podremos ver en el futuro.El primero crece con el tiempo: cuanto más vive el universo, más lejos ha podido viajar la luz y más regiones se hacen observables. Es como una esfera que se expande y revela poco a poco los secretos del Big Bang.El segundo, en cambio, se encoge. En un universo cuya expansión se acelera por la energía oscura, llega un momento en que ciertas galaxias se alejan tan rápido que ni la luz podrá alcanzarnos nunca. No porque el universo se esté cerrando, sino porque el espacio mismo se estira más rápido de lo que la luz puede recorrer.Dos horizontes. Dos formas de medir el tiempo. Uno nos cuenta de dónde venimos. El otro, lo que perderemos. Y en medio, nosotros, observando un universo que, poco a poco, empieza a despedirse.]]></itunes:summary><itunes:duration>693</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/ef063d48211f107c13bbbea50b3a2a46.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>7</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Universo en expansión, galaxias en contradicción</title><link>https://www.spreaker.com/episode/universo-en-expansion-galaxias-en-contradiccion--67337263</link><description><![CDATA[Dicen que el universo empezó con una gran explosión... pero en el fondo fue una mezcla: espacio, tiempo, materia y energía removidos en una misma cuba cósmica. En Esta ronda la paga Newton seguimos esa tradición: un poco de ciencia, un poco de historia y una pizca de ligereza etílica. Como el mejor zurracapote, esto se sirve con calma y se disfruta con curiosidad.En este episodio nos asomamos a una contradicción aparente pero fascinante: si el universo se expande aceleradamente, ¿cómo es posible que las galaxias choquen?Arrancamos con la expansión descubierta por Hubble y la misteriosa energía oscura que acelera el cosmos. Pero pronto descubrimos que, a escalas más pequeñas, la gravedad sigue teniendo la última palabra. Analizamos cómo la Gran Nube de Magallanes —una galaxia enana vecina— podría alterar la estructura de la Vía Láctea, e incluso expulsarnos de nuestro hogar galáctico. Y eso es solo el preludio: Andrómeda se acerca, lenta pero inexorablemente, rumbo a una fusión que cambiará nuestro cielo para siempre.También exploramos otros encuentros estelares memorables: las galaxias Antennae, las Ratón, las Taffy, y Centaurus A. Colisiones lentas, deformaciones, estallidos de formación estelar… un vals gravitatorio que desafía la soledad cósmica.Finalmente, desmontamos mitos frecuentes sobre las colisiones galácticas y recordamos que, aunque la expansión domine el universo, el movimiento local sigue dejando su huella.Porque incluso en un cosmos que tiende al enfriamiento y la separación, hay cosas que todavía se buscan, se atraen y se funden.Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Esta ronda la paga Newton.<br />La gravedad tiene sus propios planes… y nosotros, otra excusa para brindar por ellos.]]></description><guid isPermaLink="false">8c3cb4f0-d030-48fc-9448-5f05f50a6a1a</guid><pubDate>Sun, 22 Jun 2025 10:03:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337263/402606539_44100_2_6d70d7a50e769.mp3" length="14043153" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Dicen que el universo empezó con una gran explosión... pero en el fondo fue una mezcla: espacio, tiempo, materia y energía removidos en una misma cuba cósmica. En Esta ronda la paga Newton seguimos esa tradición: un poco de ciencia, un poco de...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Dicen que el universo empezó con una gran explosión... pero en el fondo fue una mezcla: espacio, tiempo, materia y energía removidos en una misma cuba cósmica. En Esta ronda la paga Newton seguimos esa tradición: un poco de ciencia, un poco de historia y una pizca de ligereza etílica. Como el mejor zurracapote, esto se sirve con calma y se disfruta con curiosidad.En este episodio nos asomamos a una contradicción aparente pero fascinante: si el universo se expande aceleradamente, ¿cómo es posible que las galaxias choquen?Arrancamos con la expansión descubierta por Hubble y la misteriosa energía oscura que acelera el cosmos. Pero pronto descubrimos que, a escalas más pequeñas, la gravedad sigue teniendo la última palabra. Analizamos cómo la Gran Nube de Magallanes —una galaxia enana vecina— podría alterar la estructura de la Vía Láctea, e incluso expulsarnos de nuestro hogar galáctico. Y eso es solo el preludio: Andrómeda se acerca, lenta pero inexorablemente, rumbo a una fusión que cambiará nuestro cielo para siempre.También exploramos otros encuentros estelares memorables: las galaxias Antennae, las Ratón, las Taffy, y Centaurus A. Colisiones lentas, deformaciones, estallidos de formación estelar… un vals gravitatorio que desafía la soledad cósmica.Finalmente, desmontamos mitos frecuentes sobre las colisiones galácticas y recordamos que, aunque la expansión domine el universo, el movimiento local sigue dejando su huella.Porque incluso en un cosmos que tiende al enfriamiento y la separación, hay cosas que todavía se buscan, se atraen y se funden.Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Esta ronda la paga Newton.<br />La gravedad tiene sus propios planes… y nosotros, otra excusa para brindar por ellos.]]></itunes:summary><itunes:duration>878</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/51395a2f2a6c06c4bdbd061304fa9428.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>6</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Oppenheimer y el corazón oscuro de las estrellas</title><link>https://www.spreaker.com/episode/oppenheimer-y-el-corazon-oscuro-de-las-estrellas--67337257</link><description><![CDATA[Antes de ser el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer fue un joven teórico fascinado por el cielo y sus secretos más oscuros. Mucho antes de Los Álamos, trabajó con Tolman y Volkoff en cuestiones fundamentales para entender el destino de las estrellas más masivas: el colapso gravitatorio.Este episodio explora ese momento clave en la historia de la física, cuando las ecuaciones de Einstein se combinaron con la intuición de un físico dividido entre la poesía y la precisión matemática. La ecuación Tolman-Oppenheimer-Volkoff describe el equilibrio imposible entre presión y gravedad dentro de una estrella. Y cuando la presión ya no basta, el resultado no es una explosión… sino un colapso absoluto: el nacimiento de un agujero negro.Desde Pascal hasta la relatividad general, del silencio del espacio al estruendo de la guerra, este episodio recorre la línea que une la física más pura con las decisiones más devastadoras. Porque a veces, el conocimiento no detona… simplemente colapsa.]]></description><guid isPermaLink="false">4f7fe9ea-f519-426b-ac94-4711baac6792</guid><pubDate>Sun, 08 Jun 2025 10:14:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337257/399491288_44100_2_542b6167a1de4.mp3" length="11850539" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Antes de ser el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer fue un joven teórico fascinado por el cielo y sus secretos más oscuros. Mucho antes de Los Álamos, trabajó con Tolman y Volkoff en cuestiones fundamentales para entender el destino de las...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Antes de ser el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer fue un joven teórico fascinado por el cielo y sus secretos más oscuros. Mucho antes de Los Álamos, trabajó con Tolman y Volkoff en cuestiones fundamentales para entender el destino de las estrellas más masivas: el colapso gravitatorio.Este episodio explora ese momento clave en la historia de la física, cuando las ecuaciones de Einstein se combinaron con la intuición de un físico dividido entre la poesía y la precisión matemática. La ecuación Tolman-Oppenheimer-Volkoff describe el equilibrio imposible entre presión y gravedad dentro de una estrella. Y cuando la presión ya no basta, el resultado no es una explosión… sino un colapso absoluto: el nacimiento de un agujero negro.Desde Pascal hasta la relatividad general, del silencio del espacio al estruendo de la guerra, este episodio recorre la línea que une la física más pura con las decisiones más devastadoras. Porque a veces, el conocimiento no detona… simplemente colapsa.]]></itunes:summary><itunes:duration>741</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/60d76ce2f242d78bff729d3d9978d078.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>5</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Cuando la luz del Universo juega a engañarnos</title><link>https://www.spreaker.com/episode/cuando-la-luz-del-universo-juega-a-enganarnos--67337262</link><description><![CDATA[El episodio abre con una imagen evocadora: ver estrellas ocultas o galaxias lejanas no por magia, sino porque la luz ha sido curvada por la gravedad. Esa luz ha viajado miles de millones de años y llega hasta nosotros distorsionada, multiplicada, como reflejada por espejos invisibles. Este fenómeno, predicho por Einstein y observado por Eddington en 1919, se llama lente gravitacional.A través de este episodio, se explora cómo la gravedad puede actuar como lupa cósmica, mostrando objetos que de otro modo serían invisibles. Se menciona al visionario Fritz Zwicky, quien propuso que cúmulos de galaxias podrían servir como lentes. Aunque su carácter excéntrico lo mantuvo en los márgenes, sus ideas se confirmaron décadas después.Hoy, las lentes gravitacionales son herramientas clave para estudiar el universo, desde la materia oscura hasta las estrellas más antiguas. La luz puede engañar… pero en ese engaño, revela verdades profundas sobre el cosmos.]]></description><guid isPermaLink="false">0555bbbb-0aad-4f06-858c-ddf7d505270b</guid><pubDate>Sun, 25 May 2025 09:02:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337262/398770610_44100_2_17380b53f9e3d.mp3" length="13457174" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>El episodio abre con una imagen evocadora: ver estrellas ocultas o galaxias lejanas no por magia, sino porque la luz ha sido curvada por la gravedad. Esa luz ha viajado miles de millones de años y llega hasta nosotros distorsionada, multiplicada, como...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[El episodio abre con una imagen evocadora: ver estrellas ocultas o galaxias lejanas no por magia, sino porque la luz ha sido curvada por la gravedad. Esa luz ha viajado miles de millones de años y llega hasta nosotros distorsionada, multiplicada, como reflejada por espejos invisibles. Este fenómeno, predicho por Einstein y observado por Eddington en 1919, se llama lente gravitacional.A través de este episodio, se explora cómo la gravedad puede actuar como lupa cósmica, mostrando objetos que de otro modo serían invisibles. Se menciona al visionario Fritz Zwicky, quien propuso que cúmulos de galaxias podrían servir como lentes. Aunque su carácter excéntrico lo mantuvo en los márgenes, sus ideas se confirmaron décadas después.Hoy, las lentes gravitacionales son herramientas clave para estudiar el universo, desde la materia oscura hasta las estrellas más antiguas. La luz puede engañar… pero en ese engaño, revela verdades profundas sobre el cosmos.]]></itunes:summary><itunes:duration>841</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/c8d2c165df36de7147e3ea07d3b63595.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>4</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Einstein y la relatividad: pasitos con calma en suelo firme</title><link>https://www.spreaker.com/episode/einstein-y-la-relatividad-pasitos-con-calma-en-suelo-firme--67337265</link><description><![CDATA[Este episodio cuestiona la idea del genio solitario y muestra cómo la teoría de la relatividad fue fruto de un contexto colectivo. Einstein no trabajó en el vacío: Poincaré ya había formulado principios clave como la relatividad del movimiento, y Lorentz había desarrollado transformaciones esenciales. Einstein dio el paso decisivo al eliminar el éter y replantear el tiempo y el espacio como relativos.Para la relatividad general, contó con la ayuda matemática de Grossmann y coincidió casi al mismo tiempo con Hilbert, que llegó a las mismas ecuaciones por otro camino. También se menciona la posible colaboración de Mileva Marić, su primera esposa, aunque no hay pruebas concluyentes.El episodio desmonta mitos y nos recuerda que la ciencia avanza en diálogo, no en solitario. Einstein fue brillante, sí, pero también humano, y su grandeza está tanto en lo que logró como en lo que intentó sin éxito.<br />]]></description><guid isPermaLink="false">c376e7ac-481c-49f7-905b-e6fadf0f7009</guid><pubDate>Sat, 10 May 2025 18:25:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337265/400019232_44100_2_80558e3491d2c.mp3" length="12208730" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>Este episodio cuestiona la idea del genio solitario y muestra cómo la teoría de la relatividad fue fruto de un contexto colectivo. Einstein no trabajó en el vacío: Poincaré ya había formulado principios clave como la relatividad del movimiento, y...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[Este episodio cuestiona la idea del genio solitario y muestra cómo la teoría de la relatividad fue fruto de un contexto colectivo. Einstein no trabajó en el vacío: Poincaré ya había formulado principios clave como la relatividad del movimiento, y Lorentz había desarrollado transformaciones esenciales. Einstein dio el paso decisivo al eliminar el éter y replantear el tiempo y el espacio como relativos.Para la relatividad general, contó con la ayuda matemática de Grossmann y coincidió casi al mismo tiempo con Hilbert, que llegó a las mismas ecuaciones por otro camino. También se menciona la posible colaboración de Mileva Marić, su primera esposa, aunque no hay pruebas concluyentes.El episodio desmonta mitos y nos recuerda que la ciencia avanza en diálogo, no en solitario. 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Nos hemos preguntado: ¿cómo sabemos cuántos años tiene el universo? Y lo que parecía una cifra sólida —13.800 millones de años— resultó ser el fruto de un largo pulso entre teoría y observación.Nos adentramos en un enigma que durante décadas desveló a los astrónomos: el universo parecía más joven que sus propias estrellas. Las primeras mediciones desde el telescopio Hubble indicaban una edad de apenas 8 o 9 mil millones de años. ¿Cómo era posible que algunas estrellas globulares, esas ancianas esféricas que orbitan las galaxias, fueran más viejas que el propio cosmos?Exploramos cómo se mide ese tiempo profundo: con la constante de Hubble, midiendo la luz que se estira mientras las galaxias huyen; con las cefeidas, las estrellas pulsantes que nos sirven de faro; con el eco fósil del Big Bang, el fondo de microondas. Cada una aportó su voz al coro del tiempo.Contamos también cómo la cosmología moderna resolvió el dilema, afinando distancias, ajustando velocidades, y aceptando que había una energía extraña —la energía oscura— que aceleraba la expansión del universo. Y con ella, la edad del cosmos creció hasta acomodar a sus estrellas más antiguas.Entre mitos y realidades, deshicimos ideas equivocadas. Seguro que te intrigará averigüarlas.Y ahora, al final de esta ronda, sabemos que conocer la edad del universo no es solo contar años, sino leer los pliegues del tiempo, interpretar la luz más antigua, y entender que cada mejora en nuestras herramientas transforma nuestra idea del todo.Porque medir la edad del universo… es también medir nuestra sed de comprenderlo.]]></description><guid isPermaLink="false">dac87247-669c-4786-b7f9-67de91cd10c6</guid><pubDate>Sun, 27 Apr 2025 09:36:00 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337260/398461335_44100_2_0c7e0a623e631.mp3" length="11547937" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En este segundo episodio de "Esta ronda la paga Newton", hemos hecho un viaje al corazón del tiempo. 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Las primeras mediciones desde el telescopio Hubble indicaban una edad de apenas 8 o 9 mil millones de años. ¿Cómo era posible que algunas estrellas globulares, esas ancianas esféricas que orbitan las galaxias, fueran más viejas que el propio cosmos?Exploramos cómo se mide ese tiempo profundo: con la constante de Hubble, midiendo la luz que se estira mientras las galaxias huyen; con las cefeidas, las estrellas pulsantes que nos sirven de faro; con el eco fósil del Big Bang, el fondo de microondas. Cada una aportó su voz al coro del tiempo.Contamos también cómo la cosmología moderna resolvió el dilema, afinando distancias, ajustando velocidades, y aceptando que había una energía extraña —la energía oscura— que aceleraba la expansión del universo. Y con ella, la edad del cosmos creció hasta acomodar a sus estrellas más antiguas.Entre mitos y realidades, deshicimos ideas equivocadas. Seguro que te intrigará averigüarlas.Y ahora, al final de esta ronda, sabemos que conocer la edad del universo no es solo contar años, sino leer los pliegues del tiempo, interpretar la luz más antigua, y entender que cada mejora en nuestras herramientas transforma nuestra idea del todo.Porque medir la edad del universo… es también medir nuestra sed de comprenderlo.]]></itunes:summary><itunes:duration>722</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/20d05853b10dfe1988445b381ba7b45c.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>2</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item><item><title>Midiendo el Universo: El pulso de las cefeidas</title><link>https://www.spreaker.com/episode/midiendo-el-universo-el-pulso-de-las-cefeidas--67337258</link><description><![CDATA[En el episodio titulado "Midiendo el Universo: El Pulso de las Cefeidas", nos adentramos de la mano de Ruth Lazkoz en el fascinante mundo de las cefeidas, estrellas cuyo brillo variable se convierte en una herramienta clave para medir distancias en el universo y entender su expansión. Este episodio explora cómo estas estrellas, tan distantes, nos ayudan a descifrar el latido del cosmos. El episodio comienza con una introducción evocadora, comparando el pulso de las cefeidas con el latido del universo. A medida que las cefeidas varían su luminosidad a lo largo del tiempo, su ritmo nos proporciona una pistola cósmica para medir las distancias y, lo más importante, para entender cómo el universo se está expandiendo. Este es el marco histórico que sirve como base para comprender el impacto de estos descubrimientos en la cosmología moderna.Exploramos las primeras observaciones de cefeidas, revelando cómo en el observatorio de Harvard, un grupo de mujeres astrónomas, incluidas figuras como Henrietta Leavitt, descubrió que las cefeidas seguían una relación precisaentre el período de su pulsación y su luminosidad. Esto dio lugar a la primera herramienta confiable para medir distancias galácticas, un hito que revolucionó la forma en que entendemos la escala del universo.La narración sigue con el descubrimiento de Edwin Hubble, quien utilizó las cefeidas para demostrar que el universo no es estático: las galaxias se alejan unas de otras, lo que nos llevó a la formulación de la ley de Hubble y, en última instancia, al concepto de la expansión del universo. A través de esta historia, mostramos cómo las cefeidas se convirtieron en el farol cósmico que iluminó el camino hacia nuestra comprensión del cosmos en expansión.A lo largo del episodio, profundizamos en la física de las cefeidas, explicando cómo y por qué estas estrellas varían en brillo. Con un tono accesible pero preciso, desentrañamos los procesos físicos detrás de sus pulsaciones y cómo esta variabilidad está relacionada con su masa y luminosidad.El episodio también examina los mitos y realidades en torno a las cefeidas, como la idea de que las primeras mediciones eran perfectas o que el descubrimiento de Hubble fue una revelación aislada. En realidad, el trabajo fue el resultado de colaboraciones y construcción de conocimiento a lo largo de décadas.Finalmente, el episodio enlaza con el impacto contemporáneo de las cefeidas, mostrando cómo siguen siendo cruciales para las mediciones de distancias cosmológicas y cómo los astrónomos continúan usando estos faros celestes para ajustar la constante de Hubble y entender el ritmo al que el universo se expande.El episodio se cierra con una reflexión sobre cómo, al igual que las cefeidas, nuestras preguntas sobre el cosmos siguen pulsando, llevando la ciencia hacia nuevos horizontes, y con una invitación a los oyentes para que nos acompañen en el próximo episodio, donde las estrellas y las historias también seguirán expandiéndose.]]></description><guid isPermaLink="false">5237e8b7-732f-4797-ab18-39dcf4c10577</guid><pubDate>Sat, 12 Apr 2025 13:50:54 +0000</pubDate><enclosure url="https://api.spreaker.com/download/episode/67337258/398523216_44100_2_c18d7643012ed.mp3" length="12586147" type="audio/mpeg"/><itunes:author>Ruth Lazkoz</itunes:author><itunes:subtitle>En el episodio titulado "Midiendo el Universo: El Pulso de las Cefeidas", nos adentramos de la mano de Ruth Lazkoz en el fascinante mundo de las cefeidas, estrellas cuyo brillo variable se convierte en una herramienta clave para medir distancias en el...</itunes:subtitle><itunes:summary><![CDATA[En el episodio titulado "Midiendo el Universo: El Pulso de las Cefeidas", nos adentramos de la mano de Ruth Lazkoz en el fascinante mundo de las cefeidas, estrellas cuyo brillo variable se convierte en una herramienta clave para medir distancias en el universo y entender su expansión. Este episodio explora cómo estas estrellas, tan distantes, nos ayudan a descifrar el latido del cosmos. El episodio comienza con una introducción evocadora, comparando el pulso de las cefeidas con el latido del universo. A medida que las cefeidas varían su luminosidad a lo largo del tiempo, su ritmo nos proporciona una pistola cósmica para medir las distancias y, lo más importante, para entender cómo el universo se está expandiendo. Este es el marco histórico que sirve como base para comprender el impacto de estos descubrimientos en la cosmología moderna.Exploramos las primeras observaciones de cefeidas, revelando cómo en el observatorio de Harvard, un grupo de mujeres astrónomas, incluidas figuras como Henrietta Leavitt, descubrió que las cefeidas seguían una relación precisaentre el período de su pulsación y su luminosidad. Esto dio lugar a la primera herramienta confiable para medir distancias galácticas, un hito que revolucionó la forma en que entendemos la escala del universo.La narración sigue con el descubrimiento de Edwin Hubble, quien utilizó las cefeidas para demostrar que el universo no es estático: las galaxias se alejan unas de otras, lo que nos llevó a la formulación de la ley de Hubble y, en última instancia, al concepto de la expansión del universo. A través de esta historia, mostramos cómo las cefeidas se convirtieron en el farol cósmico que iluminó el camino hacia nuestra comprensión del cosmos en expansión.A lo largo del episodio, profundizamos en la física de las cefeidas, explicando cómo y por qué estas estrellas varían en brillo. Con un tono accesible pero preciso, desentrañamos los procesos físicos detrás de sus pulsaciones y cómo esta variabilidad está relacionada con su masa y luminosidad.El episodio también examina los mitos y realidades en torno a las cefeidas, como la idea de que las primeras mediciones eran perfectas o que el descubrimiento de Hubble fue una revelación aislada. En realidad, el trabajo fue el resultado de colaboraciones y construcción de conocimiento a lo largo de décadas.Finalmente, el episodio enlaza con el impacto contemporáneo de las cefeidas, mostrando cómo siguen siendo cruciales para las mediciones de distancias cosmológicas y cómo los astrónomos continúan usando estos faros celestes para ajustar la constante de Hubble y entender el ritmo al que el universo se expande.El episodio se cierra con una reflexión sobre cómo, al igual que las cefeidas, nuestras preguntas sobre el cosmos siguen pulsando, llevando la ciencia hacia nuevos horizontes, y con una invitación a los oyentes para que nos acompañen en el próximo episodio, donde las estrellas y las historias también seguirán expandiéndose.]]></itunes:summary><itunes:duration>787</itunes:duration><itunes:explicit>false</itunes:explicit><itunes:image href="https://d3wo5wojvuv7l.cloudfront.net/t_rss_itunes_square_1400/images.spreaker.com/original/dca4ac829423b92bceb4af705be5aabf.jpg"/><itunes:season>1</itunes:season><itunes:episode>1</itunes:episode><itunes:episodeType>full</itunes:episodeType></item></channel></rss>
