{"id":20370,"date":"2020-09-03T11:23:47","date_gmt":"2020-09-03T17:23:47","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=20370"},"modified":"2020-09-03T11:39:54","modified_gmt":"2020-09-03T17:39:54","slug":"crean-materia-cuantica-en-un-laboratorio-en-orbita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/crean-materia-cuantica-en-un-laboratorio-en-orbita\/","title":{"rendered":"Crean materia cu\u00e1ntica en un laboratorio en \u00f3rbita"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">esde hace 25 a\u00f1os, los f\u00edsicos utilizan un ex\u00f3tico estado de la materia que surge en \u00e1tomos ultrafr\u00edos para investigar el comportamiento cu\u00e1ntico a escala macrosc\u00f3pica. Y ahora pueden hacerlo en el espacio.<!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La haza\u00f1a (la creaci\u00f3n de un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/el-hombre-vitual-131\/el-condensado-de-bose-einstein-7028\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">condensado de Bose-Einstein<\/a>) la han protagonizado f\u00edsicos del\u00a0<a href=\"https:\/\/coldatomlab.jpl.nasa.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">Laboratorio de \u00c1tomos Fr\u00edos de la NASA<\/a>\u00a0(CAL, por sus siglas en ingl\u00e9s), valorado en 100 millones de d\u00f3lares, que entr\u00f3 en funcionamiento a bordo de la Estaci\u00f3n Espacial Internacional en junio de 2018. Los resultados constituyen una prueba de concepto que muestra que el laboratorio puede explotar satisfactoriamente la microgravedad del espacio para generar fen\u00f3menos que ser\u00edan imposibles en la Tierra.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00abMe parece un logro sencillamente asombroso\u00bb, comenta Courtney Lannert, f\u00edsica te\u00f3rica del Colegio Smith, en Northampton, Massachusetts. Los hallazgos se publicaron el 11 de junio en la revista\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-020-2346-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\"><em>Nature<\/em><\/a>.<a class=\"button\" href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/temas\/fenmenos-cunticos-350?utm_source=web&amp;utm_medium=Promocion+Revista+Intermedia&amp;utm_campaign=Temas+IyC+31\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\"><\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Creados por primera vez en 1995, los condensados de Bose-Einstein se originan al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/trampa-de-lser-58\/trampa-de-lser-para-partculas-neutras-5157\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">enfriar nubes de \u00e1tomos hasta rozar el cero absoluto<\/a>. A esta temperatura, prevalece la naturaleza cu\u00e1ntica ondulatoria de las part\u00edculas, que se funden en un \u00fanico objeto cu\u00e1ntico macrosc\u00f3pico que los f\u00edsicos pueden emplear para investigar comportamientos ex\u00f3ticos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En la Tierra, la gravedad limita el estudio de estas nubes, puesto que se dispersan r\u00e1pidamente a menos que los efectos gravitatorios se contrarresten con fuertes campos magn\u00e9ticos. Sin embargo, en microgravedad, los condensados persisten durante m\u00e1s tiempo, lo que permite realizar investigaciones m\u00e1s precisas. Y dado que en el espacio pueden usarse trampas magn\u00e9ticas d\u00e9biles para atrapar los \u00e1tomos, es posible reducir su temperatura a\u00fan m\u00e1s, en parte gracias a una t\u00e9cnica que enfr\u00eda los condensados dejando que se expandan. \u00abLa mayor\u00eda de los f\u00edsicos cu\u00e1nticos dir\u00edan que los experimentos con \u00e1tomos fr\u00edos son geniales, pero para mejorarlos hay que trasladarlos al espacio\u00bb, asegura Kamal Oudrhiri, director de la misi\u00f3n del CAL en el Laboratorio de Propulsi\u00f3n a Chorro de Pasadena, California.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Los investigadores emplearon los precisos l\u00e1seres del CAL en condiciones de alto vac\u00edo para producir condensados que sobrevivieron m\u00e1s de un segundo a 200 billon\u00e9simas de grado sobre el cero absoluto, al nivel de algunos de los experimentos m\u00e1s exitosos llevados a cabo en la Tierra. En futuras pruebas, el equipo planea bajar hasta una temperatura r\u00e9cord de 20 billon\u00e9simas de grado y crear condensados que perduren 5 segundos, afirma Oudrhiri. Eso lo convertir\u00eda en el lugar m\u00e1s fr\u00edo del universo conocido.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Un laboratorio del tama\u00f1o de un lavavajillas<\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"relatedArticlesBlock block small smallTitle keep-upper no-separation\" style=\"text-align: justify;\">\n<p class=\"sectionTitle\"><span style=\"color: #000000;\">CONTENIDOS RELACIONADOS<\/span><\/p>\n<ul class=\"relatedArticles\">\n<li class=\"article\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/el-hombre-vitual-131\/el-condensado-de-bose-einstein-7028\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\"><span class=\"articleTitle\">El condensado de Bose-Einstein<\/span><\/a><\/span><\/li>\n<li class=\"article\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/los-seores-de-los-mares-jursicos-333\/el-gas-ms-fro-del-universo-6614\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\"><span class=\"articleTitle\">El gas m\u00e1s fr\u00edo del universo<\/span><\/a><\/span><\/li>\n<li class=\"article\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/los-seores-de-los-mares-jursicos-333\/mecnica-cuntica-de-los-condensados-de-bose-einstein-6615\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\"><span class=\"articleTitle\">Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica de los condensados de Bose-Einstein<\/span><\/a><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><a class=\"seeMore\" href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/las-vas-imprevistas-del-aprendizaje-806\/crean-materia-cuntica-en-un-laboratorio-en-rbita-18937#\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">VER M\u00c1S<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Este condensado no es el primero que se obtiene en el espacio. Algunos experimentos realizados en cohetes que se adentran temporalmente en el espacio (y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/noticias\/interferencia-cuntica-en-condiciones-de-microgravedad-10953\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">otros que utilizan torres de ca\u00edda libre<\/a>\u00a0en la Tierra) han proporcionado indicios sobre la manera en que se comporta esta fase de la materia en condiciones de microgravedad. Pero el CAL es el primero de estos laboratorios que se halla en ese entorno de forma permanente, se\u00f1ala Maren Mossman, f\u00edsica de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, y podr\u00eda ser el primero de una serie de laboratorios de \u00e1tomos fr\u00edos ubicados en el espacio. Su \u00e9xito no estaba garantizado, subraya: el CAL ha encajado instrumentos que suelen ocupar un laboratorio entero en un volumen del tama\u00f1o de un lavavajillas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Y estos resultados no son m\u00e1s que el comienzo. Mossman forma parte de un equipo que emplea el CAL para crear estados de Efimov, grupos de part\u00edculas que no se unen de dos en dos, pero s\u00ed de tres en tres, y que llevan tiempo fascinando a los f\u00edsicos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Otros grupos tambi\u00e9n han iniciado experimentos para inducir fen\u00f3menos que solo son posibles en el entorno de la Estaci\u00f3n Espacial Internacional. El equipo de Lannert, por ejemplo, ha empezado a producir burbujas de condensado de 30 micr\u00f3metros de di\u00e1metro. Sometidas a la gravedad de la Tierra, estas se acumular\u00edan y adoptar\u00edan forma de cuenco o de tortita. Las caracter\u00edsticas de las burbujas, que son finas y no tienen bordes, deber\u00edan llevarlas a generar remolinos, o v\u00f3rtices, con comportamientos novedosos, asegura la investigadora. \u00abEsa forma no puede darse a no ser que se elimine la fuerza de la gravedad. Por el momento, las perspectivas son buenas, en el sentido de que la trampa hace lo que esperamos que haga.\u00bb<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00abCirug\u00eda card\u00edaca\u00bb en el espacio<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Aun siendo ya el experimento m\u00e1s complejo jam\u00e1s realizado en la Estaci\u00f3n Espacial Internacional, la instalaci\u00f3n fue sometida a una asombrosa actualizaci\u00f3n en el mes de enero. En ocho d\u00edas, las astronautas de la NASA Christina Koch y Jessica Meir instalaron un interfer\u00f3metro at\u00f3mico, un proceso que Oudrhiri compara con realizar una operaci\u00f3n de coraz\u00f3n en el espacio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><a href=\"https:\/\/www.investigacionyciencia.es\/revistas\/investigacion-y-ciencia\/escapar-de-un-agujero-negro-791\/tomos-gigantes-18241\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">El interfer\u00f3metro divide las nubes en dos estados cu\u00e1nticos<\/a>\u00a0(de modo que es como si cada \u00e1tomo existiera en dos lugares a la vez), que luego vuelven a unirse para generar un patr\u00f3n de interferencia. Este permite medir con gran sensibilidad las fuerzas alrededor del condensado, lo cual puede servir a los f\u00edsicos para poner a prueba las leyes fundamentales de la naturaleza o para buscar la energ\u00eda oscura. Los ensayos que se efectuaron en mayo (cuando el CAL, controlado remotamente, era el \u00fanico laboratorio de \u00e1tomos fr\u00edos activo en Estados Unidos, debido al confinamiento por el coronavirus) muestran que el interfer\u00f3metro funciona seg\u00fan lo previsto, afirma Oudrhiri.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">La naturaleza compacta del CAL oblig\u00f3 a hacer concesiones respecto a sus posibilidades: no es el laboratorio ideal para cualquier experimento, ya que debe ajustarse a las necesidades de m\u00faltiples proyectos, se\u00f1ala Lannert. \u00abPero el sacrificio merece la pena\u00bb, a\u00f1ade. Adem\u00e1s, permite a los f\u00edsicos llevar a cabo estos experimentos sin necesidad de contar con grandes laboratorios. \u00abSomos una peque\u00f1a universidad de humanidades, as\u00ed que es tremendamente emocionante poder obtener datos con este instrumento.\u00bb<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><em><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-020-01773-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">Art\u00edculo<\/a><\/em><em>\u00a0traducido y adaptado por Investigaci\u00f3n y Ciencia con permiso de Nature Research Group<\/em>.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>PARA SABER M\u00c1S<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00ab<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-020-2346-1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"color: #000000;\">Observation of Bose\u2013Einstein condensates in an Earth-orbiting research lab<\/a>\u00bb, David C. Aveline et al. en\u00a0<em>Nature<\/em>, vol. 582, p\u00e1gs. 193-197, 11 de junio de 2020.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>esde hace 25 a\u00f1os, los f\u00edsicos utilizan un ex\u00f3tico estado de la materia que surge en \u00e1tomos ultrafr\u00edos para investigar el comportamiento cu\u00e1ntico a escala macrosc\u00f3pica. 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