{"id":22844,"date":"2021-05-26T09:21:46","date_gmt":"2021-05-26T15:21:46","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=22844"},"modified":"2021-05-26T11:01:35","modified_gmt":"2021-05-26T17:01:35","slug":"mas-pruebas-de-que-el-electron-se-comporta-como-si-estuviera-compuesto-por-dos-particulas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/mas-pruebas-de-que-el-electron-se-comporta-como-si-estuviera-compuesto-por-dos-particulas\/","title":{"rendered":"M\u00e1s pruebas de que el electr\u00f3n se comporta como si estuviera compuesto por dos part\u00edculas"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\" style=\"text-align: justify;\">Los resultados de unos experimentos recientes parecen apoyar una controvertida teor\u00eda seg\u00fan la cual el electr\u00f3n est\u00e1 compuesto por dos part\u00edculas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los experimentos son obra del equipo de Nai Phuan Ong, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Lo que se ha descubierto al realizarlos podr\u00eda dar un vuelco al modo com\u00fanmente aceptado de entender la conducta de los electrones en condiciones extremas en los materiales cu\u00e1nticos. El hallazgo proporciona pruebas de que este conocido bloque de construcci\u00f3n de la materia se comporta como si estuviera hecho de dos part\u00edculas: una part\u00edcula que da al electr\u00f3n su carga negativa y otra que le proporciona su esp\u00edn, una propiedad que en cierto modo lo asemeja a un im\u00e1n.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los autores de los experimentos creen que estamos ante la primera prueba fehaciente de la separaci\u00f3n esp\u00edn-carga.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los resultados de los experimentos cumplen una predicci\u00f3n hecha hace d\u00e9cadas para explicar uno de los estados m\u00e1s extra\u00f1os de la materia, el l\u00edquido de esp\u00edn cu\u00e1ntico. En todos los materiales, el esp\u00edn de un electr\u00f3n puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, por as\u00ed decirlo. En un im\u00e1n, todos los espines apuntan uniformemente en una direcci\u00f3n en toda la muestra cuando la temperatura desciende por debajo de una temperatura cr\u00edtica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, en los materiales que son l\u00edquidos de esp\u00edn cu\u00e1ntico, los espines son incapaces de establecer un patr\u00f3n uniforme incluso cuando se enfr\u00edan hasta muy cerca del Cero Absoluto (273 grados cent\u00edgrados bajo cero, la temperatura m\u00e1s fr\u00eda que las leyes de la f\u00edsica permiten). En vez de eso, los espines cambian constantemente en una compleja coreograf\u00eda estrechamente coordinada. El resultado es uno de los estados con mayor entrelazamiento cu\u00e1ntico de entre todos los conocidos o planteados desde el campo te\u00f3rico, un estado de gran inter\u00e9s para los investigadores del cada vez m\u00e1s activo campo de la computaci\u00f3n cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para describir matem\u00e1ticamente este comportamiento, el f\u00edsico Philip Anderson (1923-2020), de la Universidad de de Princeton, ganador de un premio Nobel y que predijo por primera vez la existencia de los l\u00edquidos de esp\u00edn cu\u00e1ntico en 1973, propuso una explicaci\u00f3n: en el r\u00e9gimen cu\u00e1ntico a un electr\u00f3n se le puede considerar compuesto por dos part\u00edculas, una que lleva la carga negativa del electr\u00f3n y otra que contiene su esp\u00edn. Anderson denomin\u00f3 \u201cespin\u00f3n\u201d a la part\u00edcula que contiene el esp\u00edn.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el nuevo estudio, el equipo busc\u00f3 indicios del espin\u00f3n en un l\u00edquido de esp\u00edn cu\u00e1ntico compuesto por \u00e1tomos de rutenio y cloro. A temperaturas que tan solo estaban una fracci\u00f3n de grado por encima del Cero Absoluto, y en presencia de un alto campo magn\u00e9tico, los cristales de cloruro de rutenio entran en el estado de l\u00edquido de esp\u00edn cu\u00e1ntico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peter Czajka y Tong Gao, del equipo de investigaci\u00f3n, conectaron tres term\u00f3metros muy sensibles al material ex\u00f3tico mantenido a casi el Cero Absoluto. A continuaci\u00f3n, aplicaron el campo magn\u00e9tico y una peque\u00f1a cantidad de calor a un borde del cristal para medir su conductividad t\u00e9rmica, una cantidad que expresa lo bien que conduce una corriente de calor. Si los espinones estuvieran presentes, deber\u00edan aparecer como un patr\u00f3n oscilante en un gr\u00e1fico de la conductividad t\u00e9rmica frente al campo magn\u00e9tico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una serie de experimentos realizados a lo largo de casi tres a\u00f1os, Czajka y Gao ciertamente han venido detectando oscilaciones de temperatura que concuerdan con lo que cabe esperar de los espinones, proporcionando ello una prueba de que el electr\u00f3n se comporta como si estuviera compuesto por dos part\u00edculas, tal como predijo Anderson.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio, titulado \u201cOscillations of the thermal conductivity in the spin-liquid state of \u03b1-RuCl3\u201d, se ha publicado en la revista acad\u00e9mica Nature Physics.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: noticiasdelaciencia.com<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los resultados de unos experimentos recientes parecen apoyar una controvertida teor\u00eda seg\u00fan la cual el electr\u00f3n est\u00e1 compuesto por dos part\u00edculas. 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