{"id":61972,"date":"2025-04-19T15:00:16","date_gmt":"2025-04-19T15:00:16","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=61972"},"modified":"2025-04-19T15:00:16","modified_gmt":"2025-04-19T15:00:16","slug":"los-fisicos-creian-que-este-fenomeno-cuantico-era-imposible-estaban-muy-equivocados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=61972","title":{"rendered":"Los f\u00edsicos cre\u00edan que este fen\u00f3meno cu\u00e1ntico era imposible. Estaban muy equivocados"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Esta cita de <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xatakaciencia.com\/quien-es\/se-cumple-un-siglo-del-nacimiento-del-genial-richard-feynman\" data-vars-post-title=\"Se cumple un siglo del nacimiento del genial Richard Feynman \" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xatakaciencia.com\/quien-es\/se-cumple-un-siglo-del-nacimiento-del-genial-richard-feynman\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richard Feynman<\/a>, Premio Nobel de F\u00edsica por sus contribuciones a la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica y uno de los cient\u00edficos m\u00e1s admirados del siglo XX, condensa muy bien <strong>la complejidad de la f\u00edsica cu\u00e1ntica<\/strong>: \u00abSi crees que la entiendes, en realidad no entiendes la f\u00edsica cu\u00e1ntica\u00bb. La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica estudia las leyes que gobiernan <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tres-experimentos-imposibles-fisica-cuantica-que-han-demostrado-funcionar-que-resultan-muy-dificiles-creer\" data-vars-post-title=\"Tres experimentos \u00abimposibles\u00bb de f\u00edsica cu\u00e1ntica que han demostrado funcionar, y que resultan muy dif\u00edciles de creer\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/tres-experimentos-imposibles-fisica-cuantica-que-han-demostrado-funcionar-que-resultan-muy-dificiles-creer\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el mundo de lo muy peque\u00f1o<\/a>, de las part\u00edculas, as\u00ed como las interacciones a las que est\u00e1n expuestas las estructuras at\u00f3micas y subat\u00f3micas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<p>La mayor parte de esas reglas es radicalmente diferente a las leyes con las que nos hemos familiarizado en el mundo en el que vivimos. En el mundo macrosc\u00f3pico. Muchos f\u00edsicos se han pasado el \u00faltimo siglo intentando entender c\u00f3mo funcionan los fen\u00f3menos cu\u00e1nticos conocidos, y tambi\u00e9n esforz\u00e1ndose para identificar reglas cu\u00e1nticas desconocidas. El problema es que trabajar con lo extremadamente peque\u00f1o, con las part\u00edculas, es muy dif\u00edcil. No obstante, esto no significa que no est\u00e9n teniendo \u00e9xito.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de Contenido<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=61972\/#A_la_caza_y_captura_de_la_esquiva_transicion_de_fase_superradiante\" >A la caza y captura de la esquiva transici\u00f3n de fase superradiante<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"A_la_caza_y_captura_de_la_esquiva_transicion_de_fase_superradiante\"><\/span>A la caza y captura de la esquiva transici\u00f3n de fase superradiante<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Los f\u00edsicos Klaus Hepp y Elliott H. Lieb predijeron en 1973 un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico conocido como transici\u00f3n de fase superradiante. Durante m\u00e1s de medio siglo la comunidad cient\u00edfica se ha esforzado sin \u00e9xito para encontrar evidencias que amparasen la existencia de este mecanismo m\u00e1s all\u00e1 de la mera teor\u00eda. Pero todo cambi\u00f3 el pasado 4 de abril. Ese d\u00eda un grupo de investigadores de la Universidad Rice, en Texas (EEUU); la Universidad de Shangh\u00e1i (China); el Laboratorio Nacional Ames de la NASA (EEUU) o la Universidad Nacional de Singapur, entre otras instituciones cient\u00edficas, public\u00f3 un art\u00edculo en <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.adt1691\" target=\"_blank\">ScienceAdvances<\/a> en el que explica el procedimiento que ha utilizado para observar experimentalmente este fen\u00f3meno cu\u00e1ntico tan huidizo.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 -->  <\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/empresas-y-economia\/china-imparable-esta-terminando-megafuente-luz-ultravioleta-para-fabricar-chips-vanguardia\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"China sigue imparable: est\u00e1 terminando una megafuente de luz ultravioleta para fabricar chips de vanguardia\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"China sigue imparable: est\u00e1 terminando una megafuente de luz ultravioleta para fabricar chips de vanguardia\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/37ac6d\/heps-ap\/375_142.jpeg\"\/><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Entender qu\u00e9 es la transici\u00f3n de fase superradiante y todas sus implicaciones no es sencillo, pero podemos hacernos una idea bastante precisa acerca de en qu\u00e9 consiste este mecanismo si lo observamos como un cambio repentino en un sistema de part\u00edculas que propicia que muchas de ellas <strong>comiencen a comportarse de una manera coordinada<\/strong>. Cuando no se da este fen\u00f3meno los \u00e1tomos interaccionan de una forma d\u00e9bil y se comportan de una manera desorganizada, pero cuando surge la transici\u00f3n de fase superradiante se sincronizan y exhiben un mismo comportamiento, dando lugar a un nuevo estado de la materia.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">Cuando surge la transici\u00f3n de fase superradiante los \u00e1tomos se sincronizan y exhiben un mismo comportamiento<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>Lo m\u00e1s sorprendente es que este nuevo estado confiere al material unas propiedades inusuales desde un punto de vista macrosc\u00f3pico. Los investigadores que he mencionado unas l\u00edneas m\u00e1s arriba han conseguido llevar a cabo la primera observaci\u00f3n directa de este mecanismo. Y lo han logrado desencadenando la transici\u00f3n en un cristal compuesto por erbio, hierro y ox\u00edgeno sometido a una temperatura de \u2212271,7 grados Celsius. Adem\u00e1s, lo expusieron a un campo magn\u00e9tico de nada menos que 7 teslas, por lo que era m\u00e1s de 100.000 veces m\u00e1s intenso que el campo magn\u00e9tico de la Tierra. Lo que persegu\u00edan era inducir la transici\u00f3n de fase superradiante acoplando el esp\u00edn de las part\u00edculas. Y lo lograron.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p>El esp\u00edn es una propiedad intr\u00ednseca de <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/boson-higgs-vuelve-a-sorprender-cern-se-prepara-para-descubrir-particulas-alla-modelo-estandar\" data-vars-post-title=\"El bos\u00f3n de Higgs vuelve a sorprender: el CERN se prepara para descubrir part\u00edculas m\u00e1s all\u00e1 del Modelo Est\u00e1ndar\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/boson-higgs-vuelve-a-sorprender-cern-se-prepara-para-descubrir-particulas-alla-modelo-estandar\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">las part\u00edculas elementales<\/a>, al igual que la carga el\u00e9ctrica, derivada de su momento de rotaci\u00f3n angular. La primera evidencia experimental que refrendaba su existencia <strong>lleg\u00f3 en 1922<\/strong> gracias a los experimentos de los f\u00edsicos alemanes Otto Stern y Walther Gerlach, aunque los cient\u00edficos no empezaron a entender la naturaleza de esta important\u00edsima propiedad de las part\u00edculas elementales hasta unos a\u00f1os m\u00e1s tarde. La raz\u00f3n por la que no es f\u00e1cil comprender con precisi\u00f3n qu\u00e9 es el esp\u00edn se debe a que es un fen\u00f3meno cu\u00e1ntico, por lo que no es del todo correcto describirlo como un movimiento de rotaci\u00f3n convencional en el espacio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Aun as\u00ed, la descripci\u00f3n que os he propuesto en el p\u00e1rrafo anterior suele utilizarse con una finalidad did\u00e1ctica debido a que nos ayuda a intuir sin demasiado esfuerzo de qu\u00e9 estamos hablando. En cualquier caso, lo m\u00e1s interesante es que la transici\u00f3n de fase superradiante abre de par en par la puerta a la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas. Esto es lo realmente importante. Seg\u00fan los f\u00edsicos involucrados en este experimento este mecanismo presumiblemente puede utilizarse para poner a punto sensores cu\u00e1nticos dotados de una sensibilidad mucho m\u00e1s alta que los que est\u00e1n disponibles actualmente. Y tambi\u00e9n puede emplearse para producir c\u00fabits m\u00e1s robustos para <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ordenadores-cuanticos-explicados-como-funcionan-que-problemas-pretenden-resolver-que-desafios-deben-superar-para-lograrlo\" data-vars-post-title=\"Los ordenadores cu\u00e1nticos, explicados: c\u00f3mo funcionan, qu\u00e9 problemas pretenden resolver y qu\u00e9 desaf\u00edos deben superar para lograrlo\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/ordenadores-cuanticos-explicados-como-funcionan-que-problemas-pretenden-resolver-que-desafios-deben-superar-para-lograrlo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ordenadores cu\u00e1nticos<\/a>. Suena bien. Ojal\u00e1 se cumplan sus predicciones.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p>Imagen | Generada por Xataka con DALL-E<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n | <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.adt1691\" target=\"_blank\">ScienceAdvances<\/a><\/p>\n<p>En Xataka | <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/cern-ha-conseguido-algo-precedentes-transformar-sensores-smartphones-camara-antimateria\" data-vars-post-title=\"El CERN ha conseguido algo sin precedentes: transformar los sensores de los smartphones en una c\u00e1mara de antimateria\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/cern-ha-conseguido-algo-precedentes-transformar-sensores-smartphones-camara-antimateria\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El CERN ha conseguido algo sin precedentes: transformar los sensores de los smartphones en una c\u00e1mara de antimateria<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/fisicos-creian-que-este-fenomeno-cuantico-era-imposible-estaban-muy-equivocados\" class=\" target=\" title=\"Los f\u00edsicos cre\u00edan que este fen\u00f3meno cu\u00e1ntico era imposible. Estaban muy equivocados\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ver fuente<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta cita de Richard Feynman, Premio Nobel de F\u00edsica por sus contribuciones a la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica y uno de los cient\u00edficos m\u00e1s admirados del siglo XX, condensa muy bien la complejidad de la f\u00edsica cu\u00e1ntica: \u00abSi crees que la entiendes, en realidad no entiendes la f\u00edsica cu\u00e1ntica\u00bb. 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