Descubren cómo medir la materia más fría del universo
Científicos del Reino Unido han hallado una nueva técnica para medir la materia más fría del mundo, un gas llamado 'condensados de Bose-Einstein' (BEC), utilizando un filtro que anula los efectos de los rayos de luz empleados para medirlos.
Los BEC son un grupo de átomos que se enfrían hasta los 100 nanokelvin sobre el cero absoluto. De acuerdo con los expertos, a esta temperatura los átomos pierden su 'identidad individual' y se comportan como una sola entidad macroscópica, casi como si fueran un 'superátomo'.
Basta un simple fotón para destruir esta materia, la más fría del universo, por lo que cuando los científicos sacan fotos de los BEC para estudiarlos la luz emitida los destruye y su medición es solo posible durante unos instantes.
El autor principal del estudio, Michael Hush (de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido), explica que "incluso la más mínima cantidad de calor puede destruir los BEC. Los investigadores ya demostraron que es posible obtener imágenes de los BEC durante un tiempo limitado sin destruirlo, pero nuestro descubrimiento permitirá obtener imágenes durante un largo periodo, posiblemente de forma indefinida".
"Es como intentar comprobar si el refrigerador funciona, pero sin dejar que escape el frío al abrir la puerta", añade.
De acuerdo con la revista científica 'Live Science', mediante la creación de un nuevo programa informático, los investigadores han descubierto una manera de modificar el trazado del calor que emite la luz de las fotografías y mantener los BEC 'refrigerados', incluso durante largas sesiones de captura de imágenes.
Si esta técnica se logra aplicar con éxito en el laboratorio, el proceso podría aumentar el uso de los BEC en la práctica, por ejemplo en relojes atómicos y acelerómetros.
Asimismo, se espera que una vez que esta teoría se realice de forma experimental, los investigadores sean capaces de reunir mucha más información sobre los BEC y extender su uso en la ciencia fundamental, como en los láseres de átomos para medir con precisión la gravedad y en modelos para el estudio de la emisión de radiación de Hawking desde los agujeros negros.
En el futuro, los militares también podrían servirse de los BEC para detectar submarinos, tanques subterráneos y otras amenazas.
(Con información de RT)
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El Condensado de Bose-Einstein es el quinto estado de agregación de la materia(sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein), no es un gas.
tengo que entendido que estados de agregación hay miles.. tantos como la naturaleza permita, en teoria yo conozco el liquido,solido,gaseoso, plasma, barionico,bosonico,neutronico, hiperonico.. entre otros. Se que este ultimo es muy muy dificil o imposible de obtener en laboratorios porque se compone de las particulas mas pesadas del universo: los hiperones. Las condiciones necesarias para recrear el nucleo de una estrella en la tierra son sumamente costosas.
A Bose–Einstein condensate (BEC) is a state of matter of a dilute gas of bosons cooled to temperatures very close to absolute zero (that is, very near 0 K or ...
Un condensado de Bose-Einstein (BEC) es un estado de la materia en un gas diluido de Bosones, enfriados a temperaturas muy cerca del cero absoluto, O Kelvin.
Tenemos entendido, normalmente, que la materia tiene tres estados de agregación que son sólido, líquido y gaseoso, esto es así desde que recibimos las primeras clases de ciencias naturales, sin embargo la cosa es algo diferente, y actualmente los estados de la materia conocidos por los científicos, son los siguientes:
1. Supersólido
2. Sólido
3. Líquido
4. Gaseoso
5. Plasma
6. Condensado de Bose-Einstein
7. Condensado de Fermi-Dirac
8. Superfluido
9. Materia degenerada
10. Materia fuertemente simétrica
11. Materia débilmente simétrica
12. Materia extraña o materia de quarks
13. Superfluido polaritón
Algunos de estos sólo existen bajo condiciones extremas, a elevadas temperaturas o en el interior de estrellas muertas, o en el comienzo del universo después del Big Bang o gran explosión, otros fueron descubiertos en laboratorios, así que por lo menos hay 13 (entre quizás infinitos) estados de la materia de los cuales nos enseñan tres a duras penas, deberíamos preguntarnos por qué en las escuelas no hacen referencia a esto o es que hay algo más, que a simple vista no se ve y que no debemos saber.
Los tres elementos químicos más abundantes en el universo son H, He y C; algunas de sus propiedades más importantes son:
• Hidrógeno (H2): Densidad = 0,0899 kg/m³ Teb = -252,9 °C, Tf =-259,1 °C.
El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, suponiendo más del 75% en masa y más del 90% en número de átomos.[
• Helio (He): Densidad = 0,179 kg/m³ Teb = -268,9 °C, Tf = -272,2 °C.
El helio es el segundo elemento más abundante del universo conocido tras el hidrógeno y constituye alrededor del 23% de la masa bariónica del universo.
• Carbono (C): Densidad = 2267 kg/m³ Teb = 4027 °C, Tf = 3527 °C.
Otras fuentes plantean que la abundancia en todo el universo de otros elementos es la siguiente (estimados mediante estudios con espectrómetros de lo que se observa en nuestra galaxia):
Z Nombre Porciento
1 Hidrógeno 73.97%
2 Helio 24.02%
8 Oxígeno 1.04%
6 Carbono 0.46%
10 Neón 0.13%
26 Hierro 0.11%
7 Nitrógeno 0.10%
14 Silicio 0.07%
12 Magnesio 0.06%
16 Azufre 0.04%
El físico Michael Faraday supuso que los átomos, de los que están compuestas todas las cosas en la tierra, se extienden hasta los límites del sistema solar.
El 74% del universo es energía oscura, el 22% materia oscura, el 3.6% gas intergaláctico y el 0.4% la materia ordinaria de la que se componen las estrellas, asteroides, cometas, planetas con sus satélites, etc.
Cualquier comentario, escríbanme a maydel.perez@tlenin.azcuba.cu
Tenemos entendido, normalmente, que la materia tiene tres estados de agregación que son sólido, líquido y gaseoso, esto es así desde que recibimos las primeras clases de ciencias naturales, sin embargo la cosa es algo diferente, y actualmente los estados de la materia conocidos por los científicos, son los siguientes:
1. Supersólido
2. Sólido
3. Líquido
4. Gaseoso
5. Plasma
6. Condensado de Bose-Einstein
7. Condensado de Fermi-Dirac
8. Superfluido
9. Materia degenerada
10. Materia fuertemente simétrica
11. Materia débilmente simétrica
12. Materia extraña o materia de quarks
13. Superfluido polaritón
Algunos de estos sólo existen bajo condiciones extremas, a elevadas temperaturas o en el interior de estrellas muertas, o en el comienzo del universo después del Big Bang o gran explosión, otros fueron descubiertos en laboratorios, así que por lo menos hay 13 (entre quizás infinitos) estados de la materia de los cuales nos enseñan tres a duras penas, deberíamos preguntarnos por qué en las escuelas no hacen referencia a esto o es que hay algo más, que a simple vista no se ve y que no debemos saber.
Los tres elementos químicos más abundantes en el universo son H, He y C; algunas de sus propiedades más importantes son:
• Hidrógeno (H2): Densidad = 0,0899 kg/m³ Teb = -252,9 °C, Tf =-259,1 °C.
El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, suponiendo más del 75% en masa y más del 90% en número de átomos.[
• Helio (He): Densidad = 0,179 kg/m³ Teb = -268,9 °C, Tf = -272,2 °C.
El helio es el segundo elemento más abundante del universo conocido tras el hidrógeno y constituye alrededor del 23% de la masa bariónica del universo.
• Carbono (C): Densidad = 2267 kg/m³ Teb = 4027 °C, Tf = 3527 °C.
Otras fuentes plantean que la abundancia en todo el universo de otros elementos es la siguiente (estimados mediante estudios con espectrómetros de lo que se observa en nuestra galaxia):
Z Nombre Porciento
1 Hidrógeno 73.97%
2 Helio 24.02%
8 Oxígeno 1.04%
6 Carbono 0.46%
10 Neón 0.13%
26 Hierro 0.11%
7 Nitrógeno 0.10%
14 Silicio 0.07%
12 Magnesio 0.06%
16 Azufre 0.04%
El físico Michael Faraday supuso que los átomos, de los que están compuestas todas las cosas en la tierra, se extienden hasta los límites del sistema solar.
El 74% del universo es energía oscura, el 22% materia oscura, el 3.6% gas intergaláctico y el 0.4% la materia ordinaria de la que se componen las estrellas, asteroides, cometas, planetas con sus satélites, etc.