Física
 

Portada     Noticias científicas     Científicos     Foros     Humor científico    
Astronomía | Biología | Ecología | Física | Geología | Matemáticas | Medicina | Química | | | Agricultura | Electrónica | Informática | Ingeniería | | | Antropologia | Arquitectura | Paleo y Arqueología
Física
Almacenan datos dentro de un átomo y los recuperan
Se ha logrado otro paso hacia la computación cuántica, considerada el Santo Grial del procesamiento y almacenamiento de datos. Un equipo internacional de científicos que incluye a investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (el Berkeley Lab) ha logrado con éxito almacenar información y recuperarla utilizando el núcleo de un átomo.

Mejoras en fusión nuclear gracias a hallazgos sobre el interior de planetas
Una investigación que ha aportado una comprensión más profunda sobre el centro de los planetas podría también presentar el camino a seguir en la búsqueda mundial de una energía más limpia.

Investigar hielos cósmicos creandolos en el laboratorio
El universo está lleno de agua, principalmente en forma de películas de hielo muy frío depositadas sobre las partículas de polvo interestelar, pero hasta hace poco tiempo era escaso lo que se sabía sobre su estructura a pequeña escala. Ahora, las últimas técnicas de la congelación rápida combinadas con las sofisticadas técnicas de examen mediante microscopio electrónico de barrido, permiten a los físicos crear películas de hielo en las condiciones de frío similares a las del espacio exterior, y observar la organización molecular detallada, lo que aporta pistas sobre cuestiones fundamentales.

La carga de nanopartículas determina el estado líquido o el sólido en membranas
De modo similar a cómo el agua y los cubitos de hielo pueden coexistir en un vaso, un grupo de compuestos orgánicos llamados lípidos pueden coexistir como líquidos y sólidos en las membranas. Esta situación en las membranas fosfolípidas es una cualidad fundamental para su utilidad como biomoléculas y también para explotar su uso como biosensores.

Nuevo modo de controlar electrones
Cuando un haz de luz láser impacta contra los átomos en un cristal, sus electrones, excitados por la luz, suelen comenzar a moverse juntos de un lado a otro siguiendo una pauta regular, asemejándose a soldados de tamaño nanométrico marchando en una formación de filas cerradas. Pero, según una nueva teoría desarrollada por investigadores de la Universidad Johns Hopkins, estos átomos se rebelarán contra la uniformidad bajo las condiciones apropiadas. Sus electrones comenzarán primero a separase y luego a agruparse nuevamente de forma repetida, como compañeros en una pista de baile.

Hacia el chaleco reflector perfecto
Las investigaciones para el desarrollo de dispositivos de invisibilidad han llevado a dos físicos a cavilar, desde una nueva perspectiva, acerca del comportamiento de la luz, en concreto con la meta de superar el problema aparentemente impenetrable de las singularidades ópticas. Su línea de investigación podría conducir pronto a la fabricación de un sistema de reflexión de luz perfecto.

Ciertas turbulencias se autoextinguen
Cuando un flujo alcanza cierta velocidad, se vuelve turbulento: el líquido o el gas no seguirá fluyendo de manera ordenada sino que se arremolinará ferozmente. Sin embargo, en contraste con lo que los investigadores asumían hasta ahora, este estado no es permanente. Científicos del Instituto Max Planck para la Dinámica y la Autoorganización en Gotinga, Alemania, y la Universidad Técnica en Delft, Países Bajos, han mostrado que en los flujos de tuberías, toda la turbulencia desaparece con el paso del tiempo. Las nuevas mediciones son significativamente más precisas que los resultados logrados por todos los experimentos y simulaciones por ordenador anteriores acerca de esta cuestión.

Un posible camino hacia formas exóticas de superconductividad
Unos investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos han presentado una explicación para la superconductividad que puede abrir la puerta al descubrimiento de formas nuevas y no convencionales de este fenómeno.

Nuevo camino hacia métodos mejores de diagnóstico por resonancia magnética
Al desarrollar un modelo para explicar el movimiento de átomos en un campo magnético, un equipo de científicos ha superado un obstáculo que desde hace varias décadas impedía comprender un componente clave de la resonancia magnética. El nuevo conocimiento puede acabar conduciendo a un mejor método de control para la obtención de imágenes mediante esta tecnología (MRI por sus siglas en inglés) y a diagnósticos con MRI de mayor resolución.

Creación simultánea de miles de millones de partículas de antimateria mediante láser
Tome una muestra de oro del tamaño de una chincheta, dispare un láser con las características apropiadas a través de ésta, y de pronto aparecen más de cien mil millones de partículas de antimateria.

La ausencia de efecto termoeléctrico en nanotubos de carbono metálicos
Los nanotubos de carbono metálicos se han propuesto como interconexiones para futuros dispositivos electrónicos que estarán atestados de circuitos nanométricos de alta densidad. Pero una pregunta ha venido arrojando sombras de duda acerca de su eficacia: ¿Podrán soportar el calor? Una investigación parece haber dado ahora con la respuesta.

Logran comprimir luz hasta su límite cuántico
Un equipo de físicos de la Universidad de Toronto ha demostrado una nueva técnica para comprimir luz hasta el límite cuántico fundamental. Este hallazgo tiene aplicaciones potenciales para mediciones de alta precisión, relojes atómicos de la próxima generación, y computación cuántica. Además, puede contribuir a incrementar el conocimiento científico sobre la estructura del universo.

Inesperado instrumento capaz de detectar la existencia de un universo holográfico
El detector de ondas gravitatorias GEO600 podría resultar ser la única máquina del mundo capaz de detectar señales que, según una nueva hipótesis, delatarían la existencia de un "universo holográfico". Si se confirma la hipótesis, comenzará una nueva era de la física.

Teleportación cuántica de información entre dos átomos separados a un metro de distancia
Por primera vez, se ha conseguido teleportar información entre dos átomos separados a un metro de distancia y en recipientes no conectados, un paso significativo en la cruzada global para lograr una forma práctica de procesamiento de la información cuántica.

Nuevo método para controlar tornados magnéticos nanométricos
A escala humana, las columnas de aire muy compactas que giran en un tornado contienen un poder destructivo espantoso capaz de devastar comunidades enteras. Sin embargo, a nanoescala, los vórtices magnéticos estrechamente enrollados constituyen la promesa de una nueva generación de ordenadores.

Las presiones a las que se derrite el diamante
Las enormes presiones necesarias para fundir el diamante hasta volverlo pastoso y luego llevarlo a un estado completamente líquido han sido determinadas por investigadores de los Laboratorios Nacionales de Sandia con diez veces más precisión que lo conseguido hasta ahora.

Descubren un inusual quark top solitario
Unos científicos de los programas internacionales DZero y CDF en el Fermilab, han observado colisiones de partículas que producen quarks Top solitarios. El descubrimiento del quark Top solitario confirma importantes parámetros de la física de partículas, incluyendo al número total de quarks, y tiene importancia para la búsqueda de la Partícula de Higgs en el Tevatron del Fermilab, que en el momento de escribir estas líneas es todavía el acelerador de partículas operativo más potente del mundo.

Un reloj atómico más preciso
Un reloj que es tan preciso que sólo se desajusta 1 segundo cada 300 millones de años es el resultado de una nueva investigación sobre átomos ultrafríos. Este proyecto internacional comprende a investigadores de la Universidad de Colorado, EE.UU. y el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, incluyendo a Jan W. Thomsen.

Diseñar micromotores con la ayuda de técnicas de amasar pizzas
Daniel (Kuang-Chen) Liu, con la colaboración de James Friend y Leslie Yeo, filmaron a un amasador experto de pizzas trabajando. Entonces, el equipo, del Laboratorio de Investigación en Microfísica y Nanofísica de la citada universidad, calculó la mejor manera de describir cómo la masa de pizza cruda vuela por el aire, incluyendo cómo y a qué velocidad rota la masa, su estabilidad y la eficiencia energética durante esa peculiar fase del proceso de amasar pizzas por parte de los cocineros más expertos, que consiste en estirar las masas mediante movimientos rápidos y acrobáticos, que incluyen hacerlas girar en el aire con muy poca sujeción de las manos.

La lámpara incandescente más pequeña del mundo
Con el fin de explorar la frontera entre la termodinámica y la mecánica cuántica (dos teorías fundamentales de la física aparentemente incompatibles hasta ahora), un equipo del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ha creado la lámpara incandescente más pequeña del mundo.


Novedades

Publicidad


Mauricio Luque Hola.

Me llamo Mauricio Luque y soy el responsable de que este sitio web funcione.
Si tienes alguna queja o quieres hacer alguna propuesta o sugerencia, ponte en contacto conmigo a través de la página "Contactar" de este sitio web o a través de mi perfil en Facebook haciendo click aquí.

Gracias, por lo pronto, por visitar estas páginas.