martes, 5 de abril de 2016

FeLiCiDaDeS KeViN!!!


Hoy es un día muy especial para mi querido primo Kevin. Hoy cumple los ansiados 18 años q todos en nuestra vida hemos deseado q llegaran. Esa fecha en la q pasas a ser mayor de edad, con todo lo q ello conlleva… Poder conducir, poder votar en unas elecciones, poder formar parte de un jurado, poder ser uno mismo sin tener q dar explicaciones a nadie, pero lo más importante es q hoy puedes decir q tienes una gran responsabilidad sobre ti mismo

Espero q en el día de hoy hayas disfrutado un montón, es una bonita fecha para festejar tu paso a ser adulto. Deseo q te vaya muy bien Kevin, q te lo mereces. Es un buen momento para pensar q es lo q quieres hacer en tu vida, como puedes seguir ese camino q todos escogemos en algún momento de nuestra vida para ser lo más felices posibles

Eres joven, disfruta mucho, estudia y se una persona de provecho. Se responsable, amigo de tus amigos, nunca dejes de lado a ese niño q todos llevamos dentro… Se siempre tu mismo, guíate x tus sentimientos y busca tu felicidad


X todas esas cosas, hoy te dedico en mi blog, esta fecha tan especial!!! Muchísimas felicidades Kevin!!! Un fuerte abrazo, muchos besos y un tirón de orejas gigante de parte de tus tíos, primo y hermano :)

eL NueVo eSTaDo De La MaTeRia…


Un equipo internacional de investigadores acaba de encontrar pruebas concretas de un nuevo y misterioso estado de la materia, predicho x la teoría hace ya cuatro décadas pero q hasta ahora no había sido detectado en ningún material real. Dicho estado, conocido como "Líquido de spin cuántico", hace q los electrones, considerados como uno de los "ladrillos" indivisibles de la materia, se rompan en pedazos

Los científicos, entre los q se incluye un equipo de físicos de la Universidad de Cambridge, han conseguido medir x primera vez la "firma" de estas partículas fraccionadas, conocidas como los "fermiones de Majorana", en el interior de un material bidimensional q tiene una estructura parecida a la del grafeno. Los resultados experimentales coinciden plenamente con los modelos teóricos del líquido de spin cuántico descritos en el modelo Kitaev, y acaban de publicarse en “Nature Materials”. Hasta ahora, se pensaba q este misterioso nuevo estado de la materia se ocultaba en el interior de ciertos materiales magnéticos, pero nadie había conseguido detectarlo en la Naturaleza

X eso, la observación directa de una de sus propiedades más intrigantes (el fraccionamiento de electrones) en un material real constituye todo un hito para la Física. Los fermiones de Majorana resultantes de la "rotura" de los electrones podrían utilizarse como base para futuros ordenadores cuánticos, muchísimo más potentes y rápidos q cualquier ordenador convencional y q serán capaces de llevar a cabo cálculos q resultan imposibles de abordar con la tecnología actual

Estamos ante un nuevo estado cuántico de la materia q había sido predicho pero q nunca había sido observado con anterioridad. En un típico material magnético, cada electrón se comporta como si fuera un pequeño imán. Y cuando el material q contiene esos electrones se enfría lo suficiente, esos diminutos "imanes" se reordenan espontáneamente, de forma q, x ejemplo, todos los "polos nortes magnéticos" apuntan en la misma dirección

Pero en un material en el q se dé el estado líquido de spin las cosas funcionan de forma muy diferente. De hecho, y aunque se enfríe ese material hasta el cero absoluto (-273 grados centígrados), los imanes no se alinean, sino q forman una especie de "sopa cuántica" de partículas entrelazadas q sigue el ritmo de las fluctuaciones cuánticas

Para llevar a cabo estos experimentos, utilizaron técnicas de dispersión de neutrones para tratar de obtener evidencias experimentales de fraccionamiento de electrones en cristales de cloruro de rutenio (RuCl3). Los científicos sometieron a prueba las propiedades magnéticas de los cristales iluminándolos con neutrones, y observando después los patrones de las ondulaciones magnéticos q los neutrones dibujaban sobre una pantalla


Un imán corriente crearía diferentes puntos de corte, pero era un misterio saber q tipo de patrón adoptarían los fermiones de Majorana en un estado de líquido de spin cuántico. Y resultó q las predicciones teóricas sobre la forma q tendrían esas firmas, coincidieron con lo q los investigadores observaron en pantalla tras sus experimentos. X lo q se trataba de la primera evidencia directa de un estado líquido de spin cuántico y de fraccionamiento de electrones en un material bidimensional obtenido x la Física