domingo, 4 de junio de 2017
Resuelto el misterio de las «rocas flotantes»
La piedra pómez no se hunde en el agua gracias a que los poros de su interior guardan gas. Han descubierto que el secreto está en un fenómeno llamado tensión superficial.
No se trata de una broma. Algunas rocas son capaces de flotar durante años enteros en el agua, y ahora los científicos saben cómo consiguen esa proeza, y cuáles son las causas para que, al final, terminen hundiéndose.
La sorprendentemente duradera capacidad para flotar de estas rocas, que pueden unirse para formar islotes de hasta varios kilómetros de longitud en pleno océano (balsas de pómez)), y recorrer así incluso miles de kilómetros, puede ayudar a los investigadores a descubrír erupciones volcánicas submarinas.
Y, más allá de eso, aprender sobre su capacidad de flotación nos ayudará también a entender cómo se diseminan las especies vivas a lo largo del planeta: la piedra pómez, en efecto, es muy rica en nutrientes y sirve como medio de transporte marítimo para muchas plantas y otros organismos. Las balsas flotantes de piedra pómez, además, pueden constituir un serio peligro para la navegación, ya que la cenicienta piedra pómez es muy capaz de obstruir los motores de cualquier embarcación.
«La cuestión del pómez flotante lleva mucho tiempo debatiéndose en la literatura científica, pero nadie ha sido capaz de resolverla», asegura
jueves, 1 de junio de 2017
Campanas de Franklin
A continuación podéis ver un experimento fácil de realizar y que está al alcance de cualquier persona. Este experimento está relacionado con la física y recibe el nombre del Experimento de las Campanas de Franklin el cual se basa sobre la investigación de la electricidad.
martes, 14 de marzo de 2017
Teletransportan por primera vez información entre dos átomos
Un equipo de científicos del Joint Quantum Institute (JQI), de la Universidad de Maryland y de la Universidad de Michigan, ha conseguido teletransportar información entre dos átomos situados en dos recintos no conectados entre sí, y separados por una distancia de un metro.
Este logro supone un paso significativo hacia el procesamiento cuántico de información, esto es, hacia la creación de los ansiados ordenadores cuáticos.
Anteriormente si se había logrado la teletransportación con fotones a través de muy largas distancias, con fotones y conjuntos de átomos, y con dos átomos cercanos, con la acción intermediaria de un tercer átomo, pero nunca se había proporcionado un medio útil de almacenamiento y gestión de la información cuántica a larga distancia.
Según publica la revista Sciencie los científicos informan que, con su método, tal transferencia de información de átomo a átomo puede recuperarse con una exactitud perfecta en un 90% de las veces.
los investigadores aseguran que el sistema desarrollado podría sentar las bases para un “repetidor cuántico” a gran escala. Un repetidor cuántico permitiría entrelazar las memorias cuánticas a través de vastas distancias.
Todos estos pasos resultan esenciales para el desarrollo de un nuevo concepto de información basado en la naturaleza cuántica de las partículas elementales, que promete llegar a abrir increíbles posibilidades al procesamiento de datos. Los especialistas vaticinan la realidad cuántica llegará a revolucionar el mundo de la información.
Científicos suizos confirman la existencia de un nuevo estado de la materia: la supersolidez
Cuando la materia se enfría por encima del cero absoluto empiezan a surgir fenómenos curiosos. Uno de ellos fue descubierto recientemente por un grupo de científicos que ha confirmado la existencia de la supersolidez: estado cuando la estructura cristalina se combina con el flujo sin fricción al mismo tiempo.
Los investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), han logrado encontrar por primera vez este estado inusual mediante un experimento. Sobre sus resultados informó la ETH en la página web este 1 de marzo, así como en la revista Nature.
¿Sólido y líquido a la vez? ¿Cómo es posible?
Sólido, líquido o gaseoso son los tres estados de la materia claramente definidos por la ciencia. Es difícil imaginar que las sustancias pudieran exhibir simultáneamente propiedades de dos o incluso tres de ellos. Sin embargo, precisamente este fenómeno es posible encontrarlo en la física cuántica, donde la materia puede mostrar características que a primera vista parecen mutuamente excluyentes.
La supersolidez es el ejemplo de uno de estos estados paradójicos:en esta condición los átomos combinan una estructura cristalina, aunque a la vez tienen características de superfluido, en el cual las partículas se mueven sin fricción.
¿Cómo lo descubrieron?
Los investigadores de la ETH pusieron una pequeña cantidad de gas de rubidio en una cámara de vacío y lo enfriaron a una temperatura de unas pocas billonésimas de kelvin por encima del cero absoluto, de modo que los átomos se condensaron en lo que se conoce como 'condensado de Bose-Einstein'. En este peculiar estado cuántico mecánico resultó comportarse como un superfluido.
Luego, los investigadores colocaron este condensado en un dispositivo con dos cámaras de resonancia óptica entrecruzadas, cada una de las cuales constaba de dos pequeños espejos opuestos.Después, el condensado fue iluminado con luz láser, que se dispersó en ambas cámaras.
La combinación de estos dos campos de luz en las cámaras de resonancia provocó que los átomos en el condensado adoptaran una estructura parecida a la de un cristal. Aunque al mismo tiempo el condensado conservaba sus propiedades superfluidas, dado que sus átomos todavía podían fluir sin ninguna entrada de energía, lo que es imposible en un sólido normal.
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Os voy a dejar un vídeo para entender como funcionan los catalizadores.
Este experimento que se muestra en el vídeo consiste en descomponer agua oxigenada más rápido mediante la ayuda de catalizadores, estos sirven para acelerar las reacciones, pero estos no cambian, es decir, que al final de la reacción se encuentran en el mismo estado en el que estaba.
Este experimento que se muestra en el vídeo consiste en descomponer agua oxigenada más rápido mediante la ayuda de catalizadores, estos sirven para acelerar las reacciones, pero estos no cambian, es decir, que al final de la reacción se encuentran en el mismo estado en el que estaba.
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