Noticias de ciencia y lo que la rodea

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Un nuevo estado de la materia: los cristales hidrodinámicos

Una investigación internacional liderada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y publicada en Nature Communications describe por primera vez un nuevo estado de la materia: los cristales hidrodinámicos, constituidos por un fluido en movimiento, aunque ordenados como en un estado sólido cristalino y estático.
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Investigadores desarrollan un cristal flexible, allanando el camino para una electrónica flexible más eficiente [ENG]

Los científicos descubrieron que cuando se aplica un campo eléctrico, el nuevo material híbrido podría tensarse hasta en un 22%, la tensión más alta reportada en un material piezoeléctrico hasta ahora. Esto supera con creces a los materiales piezoeléctricos convencionales que solo se deforman hasta un 0,5% cuando pasa una corriente a través de ellos. El nuevo material también es más eficiente energéticamente que otros materiales piezoeléctricos y electroestrictivos. Los materiales piezoeléctricos se utilizan comúnmente en guitarras, altavoces..
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El efecto túnel perfecto predicho hace más de noventa años, demostrado en un cristal fonónico

El efecto túnel perfecto predicho hace más de noventa años, demostrado en un cristal fonónico

En 1929, el físico sueco Oskar Klein hizo una predicción sorprendente: si se dispara un electrón relativista, de velocidad cercana a la de la luz, hacia una barrera de energía en principio intraspasable para él, la atravesará con toda probabilidad sea como sea la barrera. Xiang Zhang y sus colaboradores (Berkeley, Hong Kong) se propusieron observar el fenómeno de forma directa por primera vez, en un «cristal fonónico» y tal y como explican en la revista Science.
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Qué son los "cristales de tiempo", el extraño estado de la materia que puede revolucionar la tecnología

Si los cristales como el diamante te parecen preciosos, te sorprenderá un tipo de cristal que desafía las leyes de la física y que podría tener usos que aún no alcanzamos a imaginar.
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Un grupo de científicos logra crear 'cristales del tiempo': un nuevo estado de la materia inexplorado hasta ahora

Un grupo de científicos logra crear 'cristales del tiempo': un nuevo estado de la materia inexplorado hasta ahora

Científicos de la Universidad de Granada y de la de Tübingen (Alemania) han descubierto una forma de crear cristales de tiempo, una nueva fase de la materia que emula una estructura cristalina en la cuarta dimensión, el tiempo, en lugar de solo en el espacio, a partir de fluctuaciones extremas en sistemas físicos de muchas partículas.
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Cristales de tiempo permitirían simular todo Internet con pocos qubit

Los cristales de tiempo pueden ser el próximo gran salto en la investigación de redes cuánticas, simulando sistemas masivos con poca potencia informática, según un equipo con sede en Japón.
"Usando este método con varios qubits, se podría simular una red compleja del tamaño de todo Internet en todo el mundo", afirman los científicos, que publican resultados en Science Advances.
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Por primera vez científicos detectan la interacción de cristales de tiempo [ENG]

Por primera vez, los científicos han observado una interacción de una forma rara y desconcertante de materia llamada cristales de tiempo. Los cristales se ven a simple vista como cristales "normales", pero tienen una relación con el tiempo que intriga y desconcierta a los científicos. Ahora, los expertos dicen que podrían tener aplicaciones en computación cuántica.
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Descubierto el origen de las diferentes formas de los cristales de hielo

Descubierto el origen de las diferentes formas de los cristales de hielo
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Equipo en Alemania observa cristales de Pauli por primera vez (ENG)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Heidelberg logró construir un aparato que les permitió observar los cristales de Pauli por primera vez. El principio de exclusión de Pauli es bastante simple: afirma que no hay dos fermiones que puedan tener el mismo número cuántico.
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Cómo se forman los cristales: una teoría de las vías de nucleación (ING)

La teoría se formula directamente en términos del campo de densidad, por lo que no es necesario definir variables colectivas. Se ilustra mediante la aplicación a la nucleación por difusión limitada de macromoléculas en solución tanto para la separación líquido-líquido como para la cristalización.
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¿Son los cristales líquidos responsables del origen de la vida en la Tierra? (ENG)

Los cristales líquidos tienen propiedades tanto de los líquidos convencionales como de los sólidos: fluyen como un líquido, pero su estructura molecular está ordenada y es simétrica como la de un cristal sólido. Los científicos descubrieron que las moléculas de ARN cortas pueden formar cristales líquidos, lo que facilitaría el crecimiento en cadenas más largas, requeridas para que la vida se desarrolle. Al agregar un activador químico, los investigadores podrían luego unir las cadenas cortas de ARN en otras más largas.
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Los materiales con un tipo especial de límite entre los granos de cristal pueden deformarse de formas inesperadas [Eng]

La mayoría de los metales y semiconductores, desde el acero en una hoja de cuchillo hasta el silicio en un panel solar, se componen de muchos granos cristalinos pequeños. La forma en que estos granos se encuentran en sus bordes puede tener un gran impacto en las propiedades del sólido, incluida la resistencia mecánica, la conductividad eléctrica, las propiedades térmicas, la flexibilidad, etc.
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Ingenieros resuelven un antiguo problema y convierten metal en cristal [eng]

Los científicos de materiales durante mucho tiempo han tratado de formar vidrio a partir de metales monoatómicos puros. Scott X. Mao y sus colegas hicieron. Su artículo, "La formación de los vidrios metálicos monoatómicos través de enfriamiento líquido ultrarrápido", fue publicado recientemente en línea en la revista Nature, una revista científica.
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Sobreviviendo sin agua. Y con mucha sal

Sobreviviendo sin agua. Y con mucha sal

Una de las grandes preguntas sobre la vida en el Universo es hasta dónde. Hasta dónde es posible, hasta dónde puede ser, hasta dónde puede resistir. De la respuesta a esa pregunta depende que la vida en el Universo sea un fenómeno rarísimo –¿quizás, único?– o algo relativamente común. Como ya te he contado alguna vez, cuanto más sabemos, más lejos parece ser capaz de llegar. Y eso que de momento sólo podemos estudiar directamente la vida terrestre, evolucionada en las particulares características de este planeta, pues no conocemos ninguna otra.
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