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Físicos descubren que nubes de átomos ultrafríos pueden formar ‘tornados cuánticos’

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Agrandar / (gd) Un gas cuántico aparece primero como una barra alargada. A medida que gira, se vuelve helicoidal y luego se rompe en gotas, cada una de las cuales es una masa arremolinada. Entre las gotas, pequeños remolinos aparecen en una serie que se repite regularmente.

MIT/Naturaleza

Físicos del MIT han logrado formar ‘tornados cuánticos’ en nubes de átomos ultrafríos, según un publicación reciente publicado en la revista Nature. Este es el primer vivo, en el sitio documentación de cómo evoluciona un gas cuántico que gira rápidamente y, según los autores, el proceso se asemeja a cómo los efectos de rotación de la Tierra pueden dar lugar a patrones climáticos a gran escala.

Los científicos del MIT estaban interesados ​​en estudiar lo que se llama fluidos cuánticos de Hall. Descubiertos por primera vez en la década de 1980, los fluidos cuánticos de Hall están compuestos por nubes de electrones que flotan en campos magnéticos. En un sistema clásico, los electrones se repelerían entre sí y formarían un cristal. Pero en los fluidos cuánticos de Hall, los electrones imitan el comportamiento de sus vecinos, evidencia de la correlación cuántica.

«La gente descubrió todo tipo de propiedades asombrosas, y la razón de ello fue que en un campo magnético, los electrones (clásicamente) se congelan en su lugar: toda su energía cinética se apaga y lo que queda son puras interacciones». dijo el coautor Richard Fletcher, un físico del MIT. «Entonces surgió toda esta gente. Pero fue extremadamente difícil de observar y comprender».

Por lo tanto, Fletcher y sus coautores pensaron que podrían simular este comportamiento inusual de electrones utilizando nubes de gas cuántico ultrafrías. Conocido como Condensados ​​de Bose-Einstein (BEC), estos gases reciben su nombre en honor a Albert Einstein y al físico indio Satyendra Bose. En la década de 1920, Bose y Einstein predijeron la posibilidad de que la naturaleza ondulatoria de los átomos permitiera que los átomos se dispersaran y se superpusieran entre sí si estaban lo suficientemente cerca.

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A temperaturas normales, los átomos actúan como bolas de billar y rebotan entre sí. Bajar la temperatura reduce su velocidad. Si la temperatura desciende lo suficiente (una milmillonésima de grado por encima del cero absoluto) y los átomos son lo suficientemente densos, las diferentes ondas de materia podrán «sentir» entre sí y coordinarse como si fueran un gran «superátomo».

Aparición sucesiva de la condensación de Bose-Einstein en rubidio.  (de izquierda a derecha) La distribución atómica en la nube justo antes de la condensación, al comienzo de la condensación y después de la condensación completa.
Agrandar / Aparición sucesiva de la condensación de Bose-Einstein en rubidio. (de izquierda a derecha) La distribución atómica en la nube justo antes de la condensación, al comienzo de la condensación y después de la condensación completa.

Dominio publico

Los primeros BEC fueron creado en 1995, y en unos pocos años, más de tres docenas de equipos habían replicado el experimento. el Descubrimiento ganador del premio Nobel lanzó una nueva rama de la física. BEC permitir a los científicos estudiar el pequeño y extraño mundo de la física cuántica como si lo estuvieran mirando a través de una lupa, porque un BEC «amplifica» los átomos de la misma manera que los láseres amplifican los fotones.

Los gases atómicos ultrafríos son buenos para simular electrones en sólidos, pero carecen de carga. Esta neutralidad puede dificultar la simulación de fenómenos como el efecto Hall cuántico. La rotación de un sistema neutral de este tipo es una forma de superar este obstáculo.

«Pensamos, hagamos que estos átomos fríos se comporten como si fueran electrones en un campo magnético, pero que pudiéramos controlar con precisión». dijo el coautor Martin Zwierlein, también físico en el MIT. «Entonces podemos visualizar lo que están haciendo los átomos individuales y ver si están obedeciendo a la misma física mecánica cuántica».

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Usando una trampa láser, los científicos del MIT enfriaron alrededor de 1 millón de átomos de gas sodio; los átomos enfriados se mantuvieron en su lugar mediante un campo magnético. La segunda etapa es el enfriamiento por evaporación, en el que una red de campos magnéticos conspira para expulsar los átomos más calientes para que los átomos más fríos puedan acercarse. El proceso funciona de la misma manera que ocurre el enfriamiento por evaporación con una taza de café caliente: los átomos más calientes suben a la parte superior de la trampa magnética y «saltan» como vapor.

Estos mismos campos magnéticos también pueden hacer girar los átomos dentro de la trampa a unas 100 rotaciones por segundo. Este movimiento fue capturado en una cámara CCD, gracias a la fluorescencia de los átomos de sodio en respuesta a la luz láser. Los átomos proyectan una sombra que luego se puede observar usando una técnica llamada imagen de absorción.

En 100 milisegundos, los átomos se transformaron en una estructura larga, delgada y con forma de aguja. A diferencia de un fluido clásico (como el humo del cigarrillo), que se adelgaza cada vez más, un fluido cuántico tiene un límite en su fluidez. Los investigadores del MIT descubrieron que las estructuras en forma de aguja que se formaron en sus gases ultrafríos alcanzaron este límite delgado. Los investigadores describieron su gas cuántico giratorio y los hallazgos relacionados el año pasado. en la ciencia.

Nubes de olas que se forman sobre el monte Duval, Nueva Gales del Sur, Australia, debido a la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz.
Agrandar / Nubes de olas que se forman sobre el monte Duval, Nueva Gales del Sur, Australia, debido a la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz.

Este último artículo lleva el experimento del MIT un paso más allá al examinar cómo podría evolucionar el fluido similar a una aguja en condiciones de rotación pura e interacciones atómicas. Resultado: surgió una inestabilidad cuántica, lo que provocó que la aguja de fluido se tambaleara y luego entrara en un sacacorchos. Eventualmente, el fluido cristalizó en una cadena similar a un tornado de gotas giratorias, un cristal cuántico formado completamente a partir de interacciones atómicas en el gas giratorio. La evolución es sorprendentemente similar a las formaciones llamadas Nubes de Kelvin-Helmholtzen el que una nube homogénea comienza a formar dedos sucesivos como resultado de una diferencia de velocidad (velocidad y dirección) entre dos corrientes de viento en la atmósfera.

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«Esta evolución está relacionada con la idea de cómo una mariposa en China puede crear una tormenta aquí, debido a inestabilidades que desencadenan turbulencias». dice Zwierlein. «Aquí tenemos el clima cuántico: el fluido, solo por sus inestabilidades cuánticas, se está fragmentando en esta estructura cristalina de nubes y vórtices más pequeños. Y es un gran avance poder ver estos efectos cuánticos directamente».

Aparentemente, este comportamiento fue predicho en un artículo anterior por otros físicos, que el equipo del MIT acaba de descubrir. Y existen posibles aplicaciones prácticas para esta investigación, incluso como sensores rotacionales altamente sensibles para la navegación submarina. submarinos para contar a giroscopios de fibra optica para detectar movimiento giratorio cuando está sumergido, produciendo un patrón de interferencia revelador. Los átomos se mueven más lento que la luz, por lo que un sensor de tornado cuántico sería mucho más sensible, tal vez incluso lo suficientemente sensible como para medir cambios leves en la rotación de la Tierra.

DOI: Naturaleza, 2022. 10.1038/s41586-021-04170-2 (Acerca de los DOI).

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La ISS puede ser más visible en el cielo nocturno durante todo mayo. He aquí cómo verlo

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La ISS puede ser más visible en el cielo nocturno durante todo mayo.  He aquí cómo verlo

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Si tiene la suerte de estar ubicado lejos de luces brillantes, tome un sillón largo o un sillón y póngase cómodo. Una vez que tus ojos se hayan adaptado completamente a la oscuridad, podrás contar varios cientos de estrellas de distintos grados de brillo.

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Cómo un débil pulso magnético pudo haber reiniciado la evolución hace 600 millones de años

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Cómo un débil pulso magnético pudo haber reiniciado la evolución hace 600 millones de años

La investigación sugiere que el estado inusual del campo magnético de la Tierra durante el período de Ediacara podría haber influido significativamente en el desarrollo de vida compleja al alterar los niveles de oxígeno atmosférico. El estudio revela que este período experimentó el campo magnético más débil jamás registrado, lo que podría haber permitido una mayor oxigenación, sustentando formas de vida más grandes y activas. Esta mejor comprensión de la dinámica geomagnética y evolutiva ofrece una idea del potencial de vida en otros planetas. Crédito: SciTechDaily.com

La evidencia sugiere que un campo magnético débil hace millones de años podría haber impulsado la proliferación de la vida.

El período de Ediacara, que abarca aproximadamente entre 635 y 541 millones de años, fue un período crucial en la historia de la Tierra. Esto marcó una era de transformación en la que surgieron organismos multicelulares complejos, allanando el camino para la explosión de la vida.

Pero, ¿cómo se produjo esta oleada de vida y qué factores en la Tierra pudieron haber contribuido a ella?

Investigadores de la Universidad de Rochester han descubierto pruebas convincentes de que el campo magnético de la Tierra se encontraba en un estado muy inusual cuando los animales macroscópicos del período Ediacara se diversificaban y prosperaban. Su estudio, publicado en Naturaleza Comunicaciones Tierra y medio ambienteplantea la cuestión de si estas fluctuaciones en el antiguo campo magnético de la Tierra condujeron a cambios en los niveles de oxígeno que podrían haber sido cruciales para la proliferación de formas de vida hace millones de años.

Fauna de Ediacara

Investigadores de la Universidad de Rochester estudiaron el campo magnético de la Tierra durante el Período de Transformación de Ediacara, que se extendió hace aproximadamente entre 635 y 541 millones de años. La investigación plantea interrogantes sobre los factores que podrían haber impulsado la aparición de organismos multicelulares complejos, como la fauna de Ediacara, notable por su parecido con los primeros animales. Crédito: Ilustración de la Universidad de Rochester / Michael Osadciw

Según John Tarduno, profesor William Kenan, Jr. en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, una de las formas de vida más notables del período de Ediacara fue la fauna de Ediacara. Se destacaban por su parecido con los primeros animales: algunos incluso alcanzaban más de un metro (tres pies) y eran móviles, lo que indica que probablemente necesitaban más oxígeno que las formas de vida anteriores.

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«Las ideas anteriores sobre la aparición de la espectacular fauna de Ediacara incluían factores genéticos o ecológicos, pero la proximidad con el campo geomagnético ultradébil nos motivó a revisar las cuestiones medioambientales y, en particular, la oxigenación de la atmósfera y los océanos», explica Tarduno. , quien también es decano de investigación de la Facultad de Artes y Ciencias y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Los misterios magnéticos de la Tierra

Aproximadamente a 1.800 millas debajo de nosotros, el hierro líquido burbujea en el núcleo externo de la Tierra, creando el campo magnético protector del planeta. Aunque invisible, el campo magnético es esencial para la vida en la Tierra porque protege al planeta del viento solar, es decir, del flujo de radiación solar. Pero el campo magnético de la Tierra no siempre ha sido tan poderoso como lo es hoy.

Los investigadores han sugerido que un campo magnético inusualmente débil puede haber contribuido al surgimiento de la vida animal. Sin embargo, examinar el vínculo ha sido difícil debido a los datos limitados sobre la intensidad del campo magnético durante este tiempo.

Fauna de Dickinsonia Ediacaran

Huella fósil de Dickinsonia, un ejemplo de la fauna de Ediacara, encontrada en la actual Australia. Crédito: Shuhai Xiao, Virginia Tech

Tarduno y su equipo utilizaron estrategias y técnicas innovadoras para examinar la intensidad del campo magnético estudiando el magnetismo encerrado en antiguos cristales de feldespato y piroxeno de la roca anortosita. Los cristales contienen partículas magnéticas que preservan la magnetización de la formación de minerales. Al datar rocas, los investigadores pueden construir una línea de tiempo del desarrollo del campo magnético de la Tierra.

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Aproveche las herramientas de vanguardia, incluido un CO2 láser y el magnetómetro del Dispositivo de Interferencia Cuántica Superconductora (SQUID) del laboratorio, el equipo analizó con precisión los cristales y el magnetismo encerrados en su interior.

Un campo magnético débil

Sus datos indican que el campo magnético de la Tierra, en ocasiones durante el período de Ediacara, era el campo más débil conocido hasta la fecha (hasta 30 veces más débil que el campo magnético actual) y que la intensidad del campo magnético ultradébil duró al menos 26 millones de años.

Un campo magnético débil facilita que las partículas cargadas del sol eliminen átomos ligeros como el hidrógeno de la atmósfera, provocando que escapen al espacio. Si la pérdida de hidrógeno es significativa, es posible que quede más oxígeno en la atmósfera en lugar de reaccionar con el hidrógeno para formar vapor de agua. Estas reacciones pueden provocar una acumulación de oxígeno con el tiempo.

Fauna Fractofusus Ediacara

Impresión fósil de Fractofusus, un ejemplo de la fauna de Ediacara, encontrada en lo que hoy es Terranova, con un centavo canadiense cerca para escalar. Crédito: Shuhai Xiao, Virginia Tech

La investigación de Tarduno y su equipo sugiere que durante el período Ediacárico, el campo magnético ultradébil provocó una pérdida de hidrógeno durante al menos decenas de millones de años. Esta pérdida puede haber provocado una mayor oxigenación de la atmósfera y la superficie de los océanos, permitiendo el surgimiento de formas de vida más avanzadas.

Tarduno y su equipo de investigación descubrieron previamente que el campo geomagnético se recuperó durante el período Cámbrico posterior, cuando la mayoría de los grupos de animales comenzaron a aparecer en el registro fósil, y que el campo magnético protector se restableció, permitiendo que la vida floreciera.

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«Si el campo extraordinariamente débil hubiera permanecido después del Ediacara, la Tierra podría ser muy diferente del planeta rico en agua que es hoy: la pérdida de agua la habría secado gradualmente», dice Tarduno.

Dinámica básica y evolución.

El trabajo sugiere que comprender el interior de los planetas es crucial para considerar el potencial de vida más allá de la Tierra.

«Es fascinante pensar que los procesos en el núcleo de la Tierra podrían, en última instancia, estar relacionados con la evolución», dice Tarduno. «Mientras pensamos en la posibilidad de que haya vida en otros lugares, también debemos considerar cómo se forman y crecen los interiores de los planetas».

Para obtener más información sobre esta investigación, consulte Cómo el débil campo magnético de la Tierra ayudó al surgimiento de vida compleja.

Referencia: “El casi colapso del campo geomagnético puede haber contribuido a la oxigenación atmosférica y la radiación animal durante el período de Ediacara” por Wentao Huang, John A. Tarduno, Tinghong Zhou, Mauricio Ibañez-Mejia, Laércio Dal Olmo-Barbosa, Edinei Koester, Eric G. Blackman, Aleksey V. Smirnov, Gabriel Ahrendt, Rory D. Cottrell, Kenneth P. Kodama, Richard K. Bono, David G. Sibeck, Yong-Xiang Li, Francis Nimmo, Shuhai Xiao y Michael K. Watkeys, mayo 2, 2024, Comunicaciones Tierra y Medio Ambiente.
DOI: 10.1038/s43247-024-01360-4

Esta investigación fue apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.

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La simulación predice cuándo se extinguirán los humanos

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La simulación predice cuándo se extinguirán los humanos

Un día el mundo se acabará. Cuando esto suceda, el Sol esencialmente explotará hacia afuera, destruyendo muchos de los planetas a su alrededor mientras «muere» y alcanza otro ciclo de su vida. Pero antes de que eso suceda, los científicos dicen que probablemente podamos esperar el fin de la humanidad.

Por supuesto, el cambio climático es una preocupación constante que muchos científicos están tratando de abordar. Y se les ocurrieron algunas ideas realmente interesantes y asombrosas, incluido enviar burbujas al espacio para ayudar a bloquear la radiación solar. Sin embargo, todavía no se ha implementado ninguna solución.

Como resultado, el cambio climático continúa avanzando, amenazando con el derretimiento de los casquetes polares, lo que enviaría cientos de miles de kilómetros de costa bajo el océano. Y según una nueva simulación, el fin de la humanidad podría llegar en sólo 250 millones de años si el cambio climático continúa como hasta ahora.

Fuente de la imagen: piyaset / Adobe

La simulación se llevó a cabo mediante una supercomputadora utilizando diversos datos relacionados con el clima actual de la Tierra y la química de los océanos, así como el estado de las placas tectónicas y la biología. Esta simulación reveló que dentro de 250 millones de años, la atmósfera de la Tierra estará llena de CO2. Esto, sumado al calor del Sol, hará que la Tierra sea incapaz de sustentar muchas formas de vida, incluida la humanidad.

Esto significa que el fin de la humanidad probablemente llegará debido a un clima en el que es casi imposible cultivar alimentos. Donde el planeta se ve privado de agua y fuentes de alimento para los mamíferos, empujándonos a todos hacia la extinción. Es una idea aterradora y los científicos sin duda seguirán intentando encontrar formas de combatirla.

Tampoco es una idea descabellada. La simulación sugiere que veríamos temperaturas generalizadas entre 40 y 50 grados Celsius, o alrededor de 104 a 122 grados Fahrenheit. Estas temperaturas sólo empeorarían con los altos niveles de humedad, lo que haría la Tierra aún más inhabitable.

Un estudio fue publicado en Geociencias naturales detalla estos descubrimientos y ofrece una visión única del futuro que podría esperarle a la humanidad y a cientos de otras especies de mamíferos.

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