{"id":123,"date":"2018-02-27T07:18:56","date_gmt":"2018-02-27T07:18:56","guid":{"rendered":"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/?p=123"},"modified":"2018-05-20T05:06:30","modified_gmt":"2018-05-20T05:06:30","slug":"crean-un-liquido-cuantico-millones-de-veces-mas-diluido-que-el-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/blog\/2018\/02\/27\/crean-un-liquido-cuantico-millones-de-veces-mas-diluido-que-el-agua\/","title":{"rendered":"Crean un l\u00edquido cu\u00e1ntico millones de veces m\u00e1s diluido que el agua"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Los cient\u00edficos <strong>del Instituto de Ciencias Fot\u00f3nicas (<a href=\"https:\/\/www.icfo.eu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ICFO<\/a>)<\/strong> de Barcelona han logrado crear un <strong>l\u00edquido cu\u00e1ntico<\/strong> a partir de \u00e1tomos ultrafr\u00edos, dado lugar a un l\u00edquido un mill\u00f3n de veces menos denso que el aire y cien millones de veces m\u00e1s diluido que el agua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El resultado de la investigaci\u00f3n, publicado en la revista <strong>Science<\/strong>, explica que un efecto cu\u00e1ntico puede usarse para crear gotas de este l\u00edquido.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dicho l\u00edquido se consigue al mezclar dos gases de \u00e1tomos de potasio a una temperatura de <strong>-273,15 <\/strong><strong>\u00b0C<\/strong>. A estas temperaturas, tan pr\u00f3ximas al cero absoluto, los \u00e1tomos se comportan como ondas y cumplen las leyes de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica pero tambi\u00e9n ocupan todo el volumen disponible como ocurre con los gases.<\/p>\n<div id=\"attachment_122\" style=\"width: 279px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-122\" class=\"wp-image-122 size-full\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/liquido_cuantico.jpg\" alt=\"l\u00edquido cuantico\" width=\"269\" height=\"380\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/liquido_cuantico.jpg 269w, https:\/\/grupo.us.es\/derematerialia\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/liquido_cuantico-212x300.jpg 212w\" sizes=\"(max-width: 269px) 100vw, 269px\" \/><p id=\"caption-attachment-122\" class=\"wp-caption-text\"><em>Visi\u00f3n art\u00edstica de una gota cu\u00e1ntica al mezclar dos gases de \u00e1tomos de potasio ultrafr\u00edos.<\/em><br \/><em> (Foto: ICFO\/PovarchikStudiosBarcelona<\/em>)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa verdad es que es un logro tan nuevo que no sabemos c\u00f3mo lo podemos utilizar. Hemos hecho una cosa que se hab\u00eda teorizado, pero que nadie se hab\u00eda imaginado que pudiera hacerse\u201d, explica la directora de la investigaci\u00f3n, la profesora Leticia Tarruel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLas caracter\u00edsticas propias de estas gotas como su <strong>car\u00e1cter diluido<\/strong> y sus propiedades cu\u00e1nticas nos ayudan a comprender el comportamiento de las <strong>part\u00edculas cu\u00e1nticas<\/strong> en interacci\u00f3n, las estrellas de neutrones o incluso algunos materiales complejos\u201d, a\u00f1ade la profesora.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La existencia de estas gotas se debe a fluctuaciones cu\u00e1nticas, un efecto que hasta ahora solo se hab\u00eda teorizado, pero no estaba demostrado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para conseguir las gotas, los investigadores han tenido que fabricar una <strong>m\u00e1quina especifica<\/strong> en la que han trabajado dos a\u00f1os y que usa rayos l\u00e1ser para enfriar los \u00e1tomos, reduciendo as\u00ed su movimiento ya que, debido al <strong>principio de incertidumbre de Heisenberg<\/strong>, los \u00e1tomos que forman las gotas no pueden estar nunca en reposo absoluto y cualquier movimiento puede dar lugar a la evaporaci\u00f3n de las gotas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ante dicho descubrimiento y la formaci\u00f3n de este l\u00edquido, la investigadora Leticia Tarruel afirma que \u201cestas gotas son fascinantes porque, a pesar de ser objetos macrosc\u00f3picos formados por miles de part\u00edculas, su comportamiento est\u00e1 totalmente determinado por fluctuaciones y correlaciones cu\u00e1nticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, \u201cla mayor dificultad no ha sido que se formaran las gotas l\u00edquidas cu\u00e1nticas, sino saber que se hab\u00edan formado, verlas para poder demostrarlas\u201d, afirma Tarruel. Para solventar este problema hicieron uso de un microscopio especial que les permiti\u00f3 ver dichas part\u00edculas, mientras que para comprobar el car\u00e1cter l\u00edquido introdujeron una muestra en un contenedor y comprobaron que, al abrirlo, dicha muestra no se expand\u00eda como cabr\u00eda esperar de un gas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores que han publicado el art\u00edculo son Cesar R. Cabrera, Luca Tanzi, Julio Sanz, Bruno Naylor, Philip Thomas, Pierrick Cheiney and Leticia Tarruell.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos del Instituto de Ciencias Fot\u00f3nicas (ICFO) de Barcelona han logrado crear un l\u00edquido cu\u00e1ntico a partir de \u00e1tomos ultrafr\u00edos, dado lugar a un l\u00edquido un mill\u00f3n de veces menos denso que el aire y cien millones de veces m\u00e1s diluido que el agua. 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