Descubren un nuevo estado cuántico de la materia con moléculas a temperaturas extremadamente bajas

En un importante avance científico, un equipo de investigadores ha descubierto un nuevo estado cuántico de la materia, logrando alcanzar temperaturas extremadamente bajas en moléculas. Este innovador hallazgo abre las puertas a nuevas posibilidades en el estudio de la física cuántica y sus aplicaciones prácticas. Mediante el uso de técnicas de enfriamiento láser, los científicos han podido alcanzar temperaturas cercanas a los -273,15°C, muy cerca del cero absoluto, lo que les ha permitido observar comportamientos cuánticos en moléculas que nunca antes se habían visto. Este descubrimiento tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la materia a escala cuántica y llevar a innovaciones tecnológicas en campos como la informática cuántica y la criogenia.

<b>Descubren un nuevo estado cuántico de la materia en temperaturas extremadamente bajas</b>

Descubren un nuevo estado cuántico de la materia en temperaturas extremadamente bajas

Investigadores de la Universidad de Columbia han logrado crear un nuevo estado de la materia llamado Condensado de Bose-Einstein (BEC), llevando átomos a un límite de temperatura ultrafrío sin precedentes.

Con la ayuda de microondas, los físicos de Columbia han creado un condensado de Bose-Einstein, un estado único de la materia, a partir de moléculas de sodio y cesio.

El equipo, dirigido por el Dr. Sebastian Will, enfrió moléculas de sodio y cesio a una temperatura de cinco nanoKelvin, aproximadamente -273,14 grados Celsius, lo que marca un nuevo récord para la temperatura alcanzada a nivel molecular.

Este estado extremadamente frío permitió a los investigadores observar la formación del BEC, una situación en la que los bosones se comportan como una sola onda gigante y exhiben propiedades cuánticas únicas, como la superfluidez, un estado en el que la materia fluye sin fricción.

Los investigadores tuvieron que superar varios desafíos, incluyendo la tendencia de las moléculas a chocar entre sí y formar complejos moleculares más grandes, lo que dificultaba el enfriamiento que se pretendía tener. Para superar este problema, el equipo desarrolló un método innovador que utiliza microondas para crear escudos protectores en torno a las moléculas individuales.

El equipo de Columbia ya está explorando cómo controlar las interacciones entre las moléculas en el BEC y espera crear nuevos estados cuánticos y fases de la materia.

Este avance representa un logro en la física experimental, ya que abre nuevas oportunidades para explorar la mecánica cuántica a nivel molecular.

Además, este descubrimiento puede tener implicaciones importantes para el desarrollo de tecnologías cuánticas, como la posibilidad de crear Internet cuántico con velocidades increíbles.

Natalia Vega

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