Las últimas imágenes de la sonda Cassini de la NASA revelan una luna de forma muy interesante, con una estructura más parecida a un disco, que se asemeja a una empanada.
Se sabe que Saturno tiene 53 lunas y otras 9 posibles lunas que han sido monitoreadas por la sonda Cassini durante los últimos 12 años. La segunda luna más interna, llamada Pan, orbita cerca de los anillos de Saturno y ha sido apodada la nuez debido a su forma. Esta luna helada de 35 km de ancho y 23 km de alto, orbita en un hueco dentro de los anillos, arrastrando materia de los mismos, como un disco de acreción alrededor de un agujero negro.
El estudio de las relaciones entre la dinámica y la geometría de los cuerpos celestes es clave para los avances en la física unificada, por lo que será interesante ver lo que el equipo de investigación encuentra a partir del análisis de estas imágenes.
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Las nuevas observaciones de los vientos ultrarrápidos de los agujeros negros pueden darnos pistas sobre la dinámica y la evolución de la materia circundante. En particular, en el caso de los agujeros negros supermasivos, estas observaciones podrían revelar el bucle de retroalimentación dinámica entre el agujero negro central y su galaxia.
Un equipo de astrónomos que estudia el viento ultrarrápido que fluye -a casi 1/4 de la velocidad de la luz- desde el agujero negro central de la galaxia activa IRAS 13224-3809, ha realizado las primeras observaciones detalladas en las que se observa una rápida variabilidad.
Entender la dinámica de los agujeros negros y la interacción y efectos con la materia circundante es clave para una teoría unificada del universo. Será interesante ver lo que revelan los estudios futuros, como señala el primer autor, Michael Parker,
"Es probable que un estudio...
Los metamateriales son una clase de supermateriales con características extraordinarias. Los metamateriales han sido diseñados para curvar y dar forma a la luz, proporcionando un eficaz manto de invisibilidad.
Por: William Brown
Los microtúbulos suelen ser el centro de atención. Esta atención no es injustificada; de hecho, los microtúbulos tienen propiedades notables, como los modos vibracionales coherentes y la resonancia cuántica, la conducción eléctrica, la computación cuántica potencial, la luminiscencia y la bioláser potencial, además de ocupar un papel central en la morfología celular, la locomoción, la mitosis, la comunicación y el transporte intracelular.
Ahora, un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Nueva Jersey y de la Universidad de Yeshiva ha propuesto que los microtúbulos pueden tener una notable propiedad en la que la energía se almacena en su superficie en bordes de fonones topológicos. Esto es similar a las inusuales propiedades de los aislantes topológicos, en los que existe un entrelazamiento cuántico de corto...
Por: William Brown, Biofísico e Investigador de Resonance Science Foundation
La idea de que las partículas sean diminutos agujeros negros puede parecer extraña a primera vista, pero incluso dentro del modelo canónico de la física de partículas se considera que las partículas elementales, como los electrones y los quarks, tienen masa pero ocupan una dimensión cero. De hecho, debido a la autoenergía de una partícula puntual, los leptones tienen una masa desnuda infinita y una carga desnuda infinita -las fluctuaciones del vacío son necesarias para acotar estos valores infinitos. Una partícula puntual de este tipo es una singularidad o, en lenguaje más común, un agujero negro.
Entonces, ¿por qué las partículas elementales no se consideran comúnmente como microagujeros negros? Una de las razones es que la teoría cuántica de campos trata a las...
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Por: William Brown
La refrigeración por láser es... genial. Ahora la NASA utilizará la refrigeración por láser a bordo de la Estación Espacial Internacional para crear el lugar más frío del universo.
Esta técnica se utiliza para producir el distinto estado de la materia conocido como condensado de Bose-Einstein, en el que, múltiples átomos se fusionan como una forma de onda unificada. En la Tierra, la gravedad introduce constantemente un movimiento adicional de los átomos -el conocido tirón hacia abajo- que perturba el condensado de Bose-Einstein. A nivel atómico, el movimiento es calor, por lo que la fuerza inevitable de la gravedad restringe lo que se puede bajar la temperatura. Pero en la Estación Espacial Internacional, la configuración cuántica macroscópica de los átomos puede existir potencialmente durante un período...