{"id":29747,"date":"2013-10-14T14:48:07","date_gmt":"2013-10-14T18:48:07","guid":{"rendered":"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/los-cinco-grandes-descubrimientos-de-la-fisica-de-los-ultimos-25-anos\/"},"modified":"2013-10-14T14:48:07","modified_gmt":"2013-10-14T18:48:07","slug":"los-cinco-grandes-descubrimientos-de-la-fisica-de-los-ultimos-25-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/los-cinco-grandes-descubrimientos-de-la-fisica-de-los-ultimos-25-anos\/","title":{"rendered":"Los cinco grandes descubrimientos de la F\u00edsica de los \u00faltimos 25 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"29746\" data-permalink=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/los-cinco-grandes-descubrimientos-de-la-fisica-de-los-ultimos-25-anos\/sosua_images_big-bang-i-644x362\/\" data-orig-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362.jpg\" data-orig-size=\"600,400\" data-comments-opened=\"0\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"sosua_images_big-bang-i&amp;#8211;644&amp;#215;362\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362-300x200.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362.jpg\" class=\" alignleft size-full wp-image-29746\" src=\"http:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362.jpg\" width=\"600\" height=\"400\" alt=\"big-bang-i--644x362\" class=\"caption\" style=\"float: left;\" srcset=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362.jpg 600w, https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/sosua_images_big-bang-i--644x362-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/>La revista especializada Physics World ha celebrado su vigesimoquinto aniversario con la elecci\u00f3n de los que considera los cinco hallazgos m\u00e1s relevantes de la F\u00edsica de los \u00faltimos 25 a\u00f1os. La que sigue es la selecci\u00f3n de la publicaci\u00f3n, que ha tenido en cuenta cu\u00e1nto han aportado estos hallazgos a la comprensi\u00f3n del mundo.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><strong>El teletransporte cu\u00e1ntico<\/strong><\/p>\n<p>La construcci\u00f3n de un ingenio que nos lleve de un lado a otro del Universo a la velocidad de la luz, como ocurre en Star Trek, est\u00e1 a\u00fan muy lejos de hacerse realidad, pero el teletransporte ya es posible en el mundo cu\u00e1ntico, ese universo extra\u00f1o que rige el comportamiento de lo diminuto, las mol\u00e9culas y los \u00e1tomos, y en el que es posible que ocurran cosas tan m\u00e1gicas como estar en dos sitios a la vez.<\/p>\n<p>En 1993, un equipo de cient\u00edficos calcul\u00f3 por primera vez que el teletransporte podr\u00eda funcionar. Desde entonces, los f\u00edsicos te\u00f3ricos han demostrado que las conexiones intensas generadas entre las part\u00edculas pueden ser la clave para el teletransporte de informaci\u00f3n. Este entrelazamiento implica que un par de part\u00edculas cu\u00e1nticas, por ejemplo dos electrones o dos protones, est\u00e1n intr\u00ednsicamente unidas y conservan una sincronizaci\u00f3n independientemente de si est\u00e1n juntas o en lados opuestos de la galaxia. A trav\u00e9s de esta conexi\u00f3n, bits cu\u00e1nticos (qubits) pueden ser enviados de un lugar a otro. En 2012, un equipo internacional de cient\u00edficos logr\u00f3 teletransportar fotones a trav\u00e9s de 143 kil\u00f3metros de distancia, rompiendo todos los registros anteriores.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, un grupo de f\u00edsicos israel\u00edes ha anunciado que ha conseguido entrelazar dos fotones que nunca hab\u00edan coincidido en el tiempo, esto es, que existieron en momentos diferentes.<\/p>\n<p>Estos experimentos pueden dar lugar a los esperados ordenadores cu\u00e1nticos, mucho m\u00e1s veloces y potentes que los actuales.<\/p>\n<p><strong>El condensado de Bose-Einstein<\/strong><\/p>\n<p>S\u00f3lido, l\u00edquido y gaseoso. As\u00ed es como la mayor\u00eda de la gente responder\u00eda si se les preguntara cu\u00e1les son los estados de la materia. Pero existe un cuarto, el plasma, y un quinto a\u00fan menos conocido: el Condensado de Bose-Einstein (CBE).<\/p>\n<p>Se trata de un estado de la materia que se produce cuando las part\u00edculas denominadas bosones pierden sus caracter\u00edsticas individuales para colapsar en un \u00fanico estado colectivo en el que los efectos cu\u00e1nticos se manifiestan en una escala macrosc\u00f3pica. Esta condensaci\u00f3n fue predicha por Satyendra Nath Bose y Albert Einstein en la d\u00e9cada de los 20 del pasado siglo.<\/p>\n<p>Se trata tambi\u00e9n de la materia m\u00e1s fr\u00eda que se conoce. Varios experimentos de laboratorio han conseguido formar CBE a temperaturas de apenas media milmillon\u00e9sima de grado por encima del cero absoluto, es la temperatura m\u00e1s baja posible del Universo (-273 grados) y a la que cesa la actividad at\u00f3mica.<\/p>\n<p><strong>La aceleraci\u00f3n de la expansi\u00f3n del Universo<\/strong><\/p>\n<p>En la d\u00e9cada de los 20 del pasado siglo, el astr\u00f3nomo Edwin P. Hubble confirmaba que el Universo no ha dejado de crecer desde el momento mismo en que surgi\u00f3, a partir de la gran explosi\u00f3n, el Big Bang, hace 13.800 millones de a\u00f1os, seg\u00fan los \u00faltimos datos m\u00e1s precisos. En los 90, se descubri\u00f3 que esa expansi\u00f3n, adem\u00e1s, se est\u00e1 acelerando y es cada vez m\u00e1s r\u00e1pida a medida que pasa el tiempo.<\/p>\n<p>Lo que causa esta expansi\u00f3n fue denominado energ\u00eda oscura, un tipo de energ\u00eda de la que apenas sabemos nada. Junto a la materia oscura, completamente diferente a la materia ordinaria que todos conocemos, conforman el 96% de la masa total del Universo. Solo el 4% est\u00e1 hecho de materia ordinaria, la que forma todos los planetas, estrellas y galaxias que podemos ver.<\/p>\n<p>El descubrimiento de la expansi\u00f3n acelerada del Universo sacudi\u00f3 las cimientos de todo lo que sabemos sobre el Cosmos.<\/p>\n<p><strong>Los neutrinos tienen masa<\/strong><\/p>\n<p>Durante mucho tiempo se crey\u00f3 que los neutrinos, unas misteriosas part\u00edculas subat\u00f3micas, no ten\u00edan masa. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que se transforman alternativamente, lo que solo es posible si tienen masa, aunque muy peque\u00f1a, menos de una milmillon\u00e9sima de la masa de un \u00e1tomo de hidr\u00f3geno. Este hallazgo ha obligado a revisar la teor\u00eda de las part\u00edculas elementales y fuerzas fundamentales de la naturaleza.<\/p>\n<p>La masa de los neutrinos es tan ligera que pasan sin problema a trav\u00e9s de planetas enteros sin ser interferidos ni siquiera por uno de sus \u00e1tomos. Tampoco tienen carga el\u00e9ctrica, por lo que los neutrinos no est\u00e1n sujetos a alteraciones magn\u00e9ticas de ninguna clase y no son alterados por la fuerza de la gravedad. Se mueven libremente en cualquier clase de ambiente y condici\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Aparece el bos\u00f3n de Higgs<\/strong><\/p>\n<p>Los f\u00edsicos Peter Higgs, Fran\u00e7ois Englert y Robert Brout (los dos primeros premiados esta misma semana con el Nobel de F\u00edsica) postularon en 1964 la existencia de un bos\u00f3n popularmente conocido como el de Higgs o \u00abla part\u00edcula de Dios\u00bb, responsable dar masa a todas las dem\u00e1s. Entonces comenz\u00f3 una larga y costosa \u00abcacer\u00eda\u00bb con muchas sospechas pero sin resultados hasta que por fin, en julio de 2012, los f\u00edsicos de CMS y ATLAS, los dos mayores experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), ubicado en la Organizaci\u00f3n Europea para la Investigaci\u00f3n Nuclear (CERN), cerca de Ginebra, en Suiza, confirmaban que, en efecto, hab\u00edan dado con la escurridiza part\u00edcula.<\/p>\n<p>El hallazgo reafirma el Modelo Est\u00e1ndar de la F\u00edsica, la teor\u00eda que engloba todos nuestros conocimientos sobre el mundo subat\u00f3mico, haciendo posible que el Universo sea tal y como lo conocemos. Pero lo que el bos\u00f3n de Higgs puede revelarnos a\u00fan es un misterio.<\/p>\n<p>Fuente:&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/20131013\/abci-cinco-grandes-descubrimientos-fisica-201310111653_1.html\" title=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/20131013\/abci-cinco-grandes-descubrimientos-fisica-201310111653_1.html\">http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/20131013\/abci-cinco-grandes-descubrimientos-fi&#8230;<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La revista especializada Physics World ha celebrado su vigesimoquinto aniversario con la elecci\u00f3n de los que considera los cinco hallazgos m\u00e1s relevantes de la F\u00edsica de los \u00faltimos 25 a\u00f1os. 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