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Física
Desarrollar nuevos isótopos tendrá más utilidades de lo creído
Diseñar isótopos raros específicos será crucial para resolver problemas científicos y abrirá las puertas a nuevas tecnologías. Un físico hace un llamamiento para que se apoye más a este campo de investigación.

Cómo exactamente la luz pasa a través de un orificio minúsculo
¿Cómo pasa la luz a través de un agujero más diminuto que la propia longitud de la onda? Por primera vez, Aurele Adam y Paul Planken, de la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), junto con dos grupos de investigadores de Corea del Sur y uno de Alemania, han conseguido describir apropiadamente este proceso.

Nueva teoría unificada sobre tipos distintos de láser
Investigadores de la Universidad de Yale y del Instituto para la Electrónica Quántica, dependiente del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zurich (ETH), han formulado una teoría que permite a los científicos comprender mejor y predecir las propiedades tanto de los láseres convencionales como de los no convencionales.

Un paso mas cerca de la activacion del LHC gracias a piezas clave del Atlas
Cuando el acelerador de partículas subatómicas más potente del mundo comience este verano a recopilar datos, será también un gran hito para varios científicos de la Universidad de Washington. Un equipo de esta universidad, dirigido por los profesores Henry Lubatti y Colin Daly, respectivamente de física e ingeniería mecánica, desempeñó un papel importante en el diseño y fabricación de casi 90.000 tubos que son importantes para el funcionamiento del detector Atlas. El Atlas es una de las seis máquinas para experimentos de física de partículas que forman parte del LHC en las instalaciones del CERN, ubicadas cerca de Ginebra, Suiza.

Lo que tienen en común el big bang, las arrugas en el papel y el goteo de un grifo
Bastantes sucesos cotidianos son fenómenos asombrosamente complejos, aunque no nos lo parezca. Plegar una hoja de papel o la caída de las gotas de agua de un grifo son dos de tales eventos. Ambos implican la creación de singularidades y requieren sofisticadas técnicas matemáticas para su descripción, análisis y predicción. El lado positivo del asunto es que hay bastante en común entre muchos de estos eventos, desde los de nuestra vida cotidiana hasta los más exóticos, y a través de todas las escalas, desde las interacciones microscópicas a la formación misma del universo durante el Big Bang.

El grafeno sirve para medir una misteriosa constante del Universo
Un equipo de investigadores ha usado el grafeno para medir una importante y misteriosa constante fundamental y vislumbrar los cimientos del universo.

Hallan la explicación física para un problema común al despegar capas de una superficie
¿Alguna vez ha sentido la frustración provocada por la cinta adhesiva que no se desenrolla en línea recta, o cuando al tratar de desempapelar una habitación el papel se niega a despegarse sin desviarse de la dirección en vertical?

A gran velocidad, los protones se asocian más con neutrones que con otros protones
El trabajo teórico de Mark Strikman, profesor de Física en la Universidad del Estado de Pensilvania, predice que los protones que se mueven con gran rapidez tendrían una tendencia sorprendentemente alta a formar parejas con los neutrones de rápido movimiento. Un nuevo experimento realizado por investigadores del Acelerador Nacional Thomas Jefferson se ha basado en la predicción de Strikman, y, por vez primera, la ha confirmado.

Profundizando en la extraña estructura del vidrio
A pesar de su sólida apariencia, el vidrio es en realidad un estado "atascado" de la materia, que hace que ésta se mueva tremendamente despacio. Como en un atasco de tráfico, los átomos en el vidrio no pueden alcanzar su destino porque la ruta está bloqueada por sus vecinos, por lo que nunca llega a convertirse en un sólido "normal".

Estrategia de diseño para combatir la fuerza de casimir
En el mundo cuántico, dos placas de metal separadas por una distancia casi infinitesimal, se atraen espontáneamente. Esto puede ser un problema si se quiere mantener separadas a tales placas.

Nueva técnica para comprimir luz
Unos investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, han inventado una forma de comprimir la luz en espacios más estrechos que lo estimado hasta ahora como científicamente posible. Esto abre las puertas a potenciales nuevas tecnologías en los campos de las comunicaciones ópticas, los láseres en miniatura y las computadoras ópticas.

Electrones moviéndose con la ligereza de fotones
Un equipo de investigadores del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad de Princeton, ayudado por expertos de las universidades de Michigan y Florida, ha observado electrones moviéndose a través de un cristal de metal de bismuto y comportándose como la luz.

La imagen de mayor resolución que se ha conseguido con rayos X
Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, y el ESRF de Grenoble, en Francia, ha producido la imagen de un objeto con la resolución más alta lograda hasta ahora mediante rayos X. Una partícula de oro de unos 100 nanómetros, fijada en un sustrato, se reconstruyó con una resolución de cinco nanómetros.

Técnica para cancelar a voluntad en una capa de invisibilidad este efecto
Huanyang Chen, de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, en China, y sus colegas han propuesto una "anticapa" teórica que cancelaría parcialmente el efecto de una capa de invisibilidad, lo que puede ser útil por varias razones.

Observan la coexistencia armoniosa de superconductividad y magnetismo
Físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, junto con colegas de instituciones en Suiza y Canadá, han observado, por primera vez en una sola fase exótica, una situación donde el magnetismo y la superconductividad se necesitan mutuamente para su existencia.

La superconductividad puede inducir magnetismo
Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un cable, se genera calor, un principio que actúa en las tostadoras y en las bombillas incandescentes, por citar dos ejemplos. Algunos materiales, a bajas temperaturas, violan esta ley y conducen la corriente sin pérdida de calor. Esta singular propiedad, la superconductividad, encierra muchos misterios. Uno de ellos, recientemente descubierto, es que la superconductividad puede inducir magnetismo.

Detectores un millón de veces más eficaces gracias al entrelazamiento cuántico
Un aspecto raro pero bien comprobado de la física cuántica podría abrir una nueva era para los detectores electrónicos y los sistemas de captación de imágenes, que serían mucho más eficientes que cualquiera de los ahora existentes, según los resultados obtenidos por un experto del MIT en este campo.

Explicación para el veloz transporte de agua en nanotubos de carbono
Al descubrir el mecanismo físico que explica el rápido transporte del agua que a veces se da en los nanotubos de carbono, los científicos de la Universidad de Illinois a cargo de la investigación han dado un importante paso adelante para lograr dispositivos nanofluídicos de una nueva generación y extremadamente eficientes para inyectar medicamentos, purificar agua y permitir procesos mejores de nanofabricación.

Hielo exótico a gran profundidad en la Tierra, Urano y Neptuno
El interior profundo de Neptuno, Urano e incluso la Tierra puede contener algo de hielo sólido. A través de simulaciones de dinámica molecular, unos científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, junto con colaboradores de la Universidad de California en Davis, utilizaron un método de dos fases para determinar la temperatura de fusión del hielo VII (una fase de alta presión del hielo) a presiones que van desde 100.000 a 500.000 atmósferas.

La gran unificación es más compleja aún de lo temido
Si los físicos teóricos del grupo dirigido por Stephen Hsu de la Universidad de Oregón están en lo correcto, la idea de que las fuerzas de la naturaleza se fusionan bajo una teoría de la Gran Unificación se ha vuelto aún más compleja de estudiar de lo que se creía hasta ahora.

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