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05-Jan-2010 15:41
¿Materia orgánica en la Luna?El año 2009 se despidió con un controvertido hallazgo; los instrumentos científicos de la misión india Chandrayaan-1 recogieron signos de materia orgánica justo antes de impactar contra la superficie de la Luna. Enviado por : Carlos M. Luque
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20-Dec-2009 00:04
Hubble revela galaxias nunca vistasLa observación más profunda del Hubble sobre el universo desvela galaxias nunca antes vistas. Enviado por : Carlos M. Luque
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14-Dec-2009 11:45
Imágenes pioneras de las lunas marcianas Phobos y DeimosPor vez primera, las lunas marcianas Phobos y Deimos han sido capturadas juntas en el mismo plano. Enviado por : David
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14-Dec-2009 00:14
El regreso a casa de Nicole StottLa astronauta Stott ha sido la primera empleada del Centro Espacial Kennedy en vivir en la ISS, y la última miembro de su tripulación en volver a bordo del Transbordador Espacial. Enviado por : Carlos M. Luque
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12-Dec-2009 02:09
Ahora puedes aprender a ser astrónomo, con nuevo proyecto en españolBling Bling Universe es un proyecto educativo, que contempla guías con actividades experimentales físico/
astronómicas. Enviado por : Lourdes Cahuich
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09-Dec-2009 00:49
Primeras colisiones tras la reparación del LHCPocos días después de finalizarse las reparaciones, los haces de protones ya están recorriendo los anillos del LHC y los detectores muestran las primeras colisiones en el acelerador de partículas más potente del planeta. Enviado por : Carlos M. Luque
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![]() ![]() 09-Apr-2007 Láser enfriador lleva a grandes objetos cerca del cero absoluto
El enfriamiento por láser podría ser la clave para descubrir el comportamiento cuántico macroscópico.
Este estudio marca la temperatura más baja jamás alcanzada por enfriamiento láser de un objeto de tal tamaño, y la técnica promete confirmar experimentalmente, por primera vez, que los objetos grandes obedecen las leyes de la mecánica cuántica al igual que los átomos. Aunque el equipo de investigación aún no ha logrado temperaturas lo bastante bajas como para observar efectos cuánticos, "lo más importante es que hemos encontrado una técnica que podría permitirnos conseguir que (los objetos grandes) finalmente muestren por primera vez su comportamiento cuántico", dijo la Profesora Asistente de Física del MIT Nergis Mavalvala, líder del equipo. Los investigadores del MIT y los colegas de Caltech y del Instituto Albert Einstein en Alemania informarán de sus hallazgos en el próximo número de Physical Review Letters. La Teoría Cuántica se desarrolló a principios del siglo XX para tener en cuenta el comportamiento atómico inesperado que no podía explicarse a través de la mecánica clásica. Pero a mayores escalas, el calor y movimiento de los objetos difuminan los efectos cuánticos, y las interacciones están dominadas por la mecánica clásica, incluyendo las fuerzas gravitatorias y el electromagnetismo. "Siempre aprendiste en la física del instituto que los objetos grandes no se comportan de acuerdo a la mecánica cuántica debido a que están demasiado calientes, y la energía térmica oscurece el comportamiento cuántico", dijo Thomas Corbitt, estudiante graduado en física por el Mit y autor principal del artículo. "Nadie ha demostrado la mecánica cuántica a tal escala (macroscópica)". Para ver los efectos cuánticos en objetos grandes, éstos deben ser enfriados cerca del cero absoluto. Tales temperaturas tan bajas sólo pueden obtenerse manteniendo los objetos lo más inmóviles posible. En el cero absoluto (0 grados Kelvin, -273 grados Celsius o -460 grados Fahrenheit), los átomos pierden su energía térmica y sólo mantienen su movimiento cuántico. En el próximo artículo, los investigadores informan de que han bajado la temperatura de un espejo del tamaño de una moneda a 0,8 grados Kelvin. A esta temperatura, el espejo de 1 gramo de peso se mueve tan lentamente que le llevaría 13 mil millones de años (la edad del Universo) darle una vuelta a la Tierra, dijo Mavalvala, cuyo grupo es parte del Laboratorio LIGO del MIT (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory – Observatorio de ondas Gravitatorias de Interferómetro Láser). El equipo continua refinando la técnica y ha conseguido posteriormente temperaturas mucho más bajas. Pero para observar el comportamiento cuántico de un objeto de este tamaño, los investigadores necesitan conseguir una temperatura que sea muchos órdenes de magnitud más fría, dijo Mavalvala. Para lograr tales temperaturas, los investigadores están combinando dos técnicas previamente demostradas – óptica de captura y óptica de reducción. Los dos rayos láser golpean el espejo suspendido, uno como si fuese un resorte (recolocando el objeto en su posición de equilibrio cuando se mueve), y otro para decelerar (o reducir) el objeto y extraer su energía térmica. Estos dos láser combinados generan una potente fuerza – más fuerte que una vara de diamante de la misma forma y tamaño que el rayo láser – que reduce el movimiento del objeto casi a la nada. Usar luz para sostener el espejo en su sitio evita los problemas de tenerlo confinado en otro objeto, como un resorte, dijo Mavalvala. Los resortes mecánicos están hechos de átomos que tienen su propia energía térmica y por tanto interferirían con el enfriado. Cuanto más se acerquen los investigadores a la fría temperatura que necesitan para ver el comportamiento cuántico, más difícil se hará alcanzar el objetivo final, predijo Mavalvala. Aún tenemos algunos temas técnicos en el camino, tales como la interferencia producida por las fluctuaciones de la frecuencia del láser. "Éste último factor de 100 será heroico", dijo ella. Una vez que los objetos se hayan enfriado lo suficiente, deberían observarse los efectos cuánticos tales como la generación de estados “squeeze”, almacenamiento de información cuántica y entrelazamiento cuántico entre la luz y el espejo, dijo Mavalvala. Otros autores del artículo son Christopher Wipf, estudiante graduado en física del MIT; David Ottaway, científico investigador en el LIGO del MIT; Edith Innerhofer (anteriormente miembro postdoctoral en el MIT); Yanbei Chen, jefe del grupo Max Planck (Instituto Albert Einstein); Helge Muller-Ebhardt y Henning Rehbein, estudiantes graduados en el Instituto Albert Einstein; y los científicos investigadores Daniel Sigg del Observatorio Hanford de LIGO y Stanley Whitcomb de Caltech. Esta investigación ha sido financiada por la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación. Manuel Hermán Artículo: “Laser-cooling brings large object near absolute zero” Autora: Anne Trafton Fecha Original: 5 de abril de 2007 Enlace Original Enlace: http://web.mit.edu/newsoffice/2007/super-cool.html | ||
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Últimos 10 ComentariosEnviado por : melanie 02-May-2007 23:13 CET
¿cual es la menor temperatura que es posible alcanzar en el universo?(cero absoluto)
Enviado por : ishma nashna 29-Abr-2007 23:32 CET
eso del macro y micro universo que se comportan diferente es una autentica farse mental. todo en este universo nace de una sola particula, la elemental, por tanto, cualquier cosa mas grande que ella, o sea, todo, se comportará del mismo modo. y dije farsa mental, porque es nuestra propia psicologia la que separa conceptos por culpa de una mente ambidextra que poseemos y que obligamos a ser diestra o zurda. evitaré los tejemanejes interiores del proceso, pero asi és. la dualidad nunca ha existido
Enviado por : kaleman 22-Abr-2007 03:20 CET
Estoy buscando información sobre el laser que usan para enfriar el objeto, si pueden decirme?? lo ocupo para una trabajo. Gracias
Enviado por : Almoradí 20-Abr-2007 18:35 CET
Con este tipo de páginas despertais la inquietud en las personas, ánimo y seguir así.
Enviado por : Achikokis 20-Abr-2007 01:39 CET
Con esto se podra demostrar que la fisica de la Materia es una sola , y no "La clasica" y "La Cuantica " y se llegara a la conclusion que es un solo comportamiento el de la materia en el Univreso macro , micro ato , nano etc etc ??? Yo me respondo que Si
Enviado por : Ishma Nashna 12-Abr-2007 12:34 CET
Parece que se va adelantando el campo. Ahora solo falta conseguir un temperatura menor por acceleracion y no por desacceleracion.
Eso si quereis viajar de un punto a otro de la galaxia sin tardar centurias, claro. AUn sois unos niños. Enviado por : Seneca 11-Abr-2007 05:01 CET
Siempre nos quedaría el otro medio, ¿no crees?
Enviado por : DABE 11-Abr-2007 00:29 CET
TEORIA: AL ENFRIAR UN OBJETO A -500 GRADOS FARENHEIT LOS ATOMOS DE DICHO CUERPO PERDERIAN TODO MENOS ENERGIA ESTA LLEGARIA A TAL PREXION Y COMENZARIAN A EXPLOTAR GENERANDO ENERGIA K ACABARIA CON MEDIO SISTEMA SOLAR.
Enviado por : EL TURCO 10-Abr-2007 23:00 CET
Me pareció muy interesante el artículo ,debido a que se haya logrado un hecho tan importante para la ciencia ,pero estos cient{ificos mo tienen otra cosa que hacer en vez de enfriar a 0 grado Kelvin un objeto del tamaño de una moneda,por ejemplo porque no inventan como limpiar los gases tóxicos de la atmósfera.
Enviado por : Grit 10-Abr-2007 18:25 CET
Tuk-et creo el que exagera no eres tu si no yo, que escuché o leí que la mínima temperatura producida era de 0,0^-43 grados Kelvin, que es lo k viene siendo "0," seguido de 43 ceros y un uno al final. Me extraña por que creo que lo leí en el Libro Guiness de los Récords.
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