Noticias Científicas y Artículos del Equipo Facultativo

Pseudociencia vs. Teorías Novedosas: Un Examen Crítico de la Inercia Cuantizada

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Los Agujeros Negros como Partículas Elementales - Revisando Investigación Pionera sobre Cómo las Partículas Pueden ser Microagujeros Negros

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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Comentario Sobre los Cristales de Tiempo

física cuántica Feb 07, 2017
Por: Resonance Science Foundation 
Hace poco publicamos un enlace con el anuncio del primer cristal de tiempo verificable del mundo. A continuación, explicaremos un poco más lo que es un cristal de tiempo y por qué es importante para la física unificada.

La idea básica de un cristal de tiempo es relativamente sencilla. Un medio cristalino tiene una estructura periódica o que se repite regularmente. Sin embargo, debido a consideraciones entrópicas (que obligan a la sustancia a entrar en su estado de menor energía), el cristal no tendrá la misma estructura repetitiva en todas las direcciones: será asimétrico, lo que se conoce como ruptura de la simetría de traslación espacial. Así, mientras que en los cristales normales esta estructura periódica y repetitiva es asimétrica espacialmente (la configuración espacial de la red cristalina), en un cristal temporal la...

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Nuevos Resultados de las Pruebas de Entrelazamiento Cuántico de Partículas Separadas Espacialmente

Un experimento reciente ha ofrecido una nueva validación de las interacciones no locales entre partículas entrelazadas. Dado que esto implica alguna forma de transmisión de señales más rápida que la luz entre estados cuánticos entrelazados, ha llevado a muchos a teorizar que debe haber alguna variable oculta que esté causando que los sistemas entrelazados parezcan interactuar de forma superlumínica, pero de hecho, debido a que es el efecto de la variable oculta, no se están transmitiendo señales más rápidas que la velocidad de la luz.

Junto con este último hallazgo, numerosos experimentos han demostrado que las teorías de "variables ocultas" no pueden explicar el fenómeno observado tan bien como las teorías que describen el entrelazamiento a través de la no localidad.

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Cristales de Tiempo: Una Nueva Fase de la Materia

física cuántica Feb 06, 2017
Por: Resonance Science Foundation

El mecanismo subyacente a la formación de cristales es la ruptura de la simetría en el dominio espacial. También es responsable de las transiciones de fase entre el líquido y el sólido, y se asocia desde hace tiempo a un sistema en equilibrio, es decir, un sistema en su estado básico.

Sin embargo, dos equipos independientes de científicos han confirmado recientemente la existencia de cristales en un estado de no-equilibrio, conocidos como cristales de tiempo. Predichos en 2012 por el premio Nobel Frank Wilczek, estos sistemas rompen la simetría en el dominio del tiempo, donde muestran periodicidades en una frecuencia subarmónica emergente y son robustos a las perturbaciones externas. ¿Podría tratarse de una frecuencia resonante del vacío cuántico?

La idea básica de un cristal de tiempo es relativamente sencilla. Un medio cristalino tiene una estructura...

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El "Boom Sónico" se Despierta en el Espaciotiempo a Partir de la Luz

Por: Adam Apollo, miembro de Resonance Academy
 
Por primera vez se registró un "cono" de energía fotónica de arrastre cuando un pulso de luz láser viaja entre dos placas hechas de una mezcla de caucho de silicio y polvo de óxido de aluminio.

Este cono aparece de la misma manera en que se forma un cono de presión cuando un avión rompe la barrera del sonido, excepto que en lugar de la presión molecular, este cono se forma de un diferencial en la densidad de la materia entre el área donde viajaba la luz láser, y la velocidad "más lenta" de la luz (carga electromagnética) que viaja a través de las placas a ambos lados.

Los investigadores del Laboratorio de Imágenes Ópticas de la Universidad de Washington lo llaman "cono de Mach fotónico".

Para captar en vídeo estos elusivos sucesos de dispersión de la luz, los investigadores desarrollaron una...

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Electrodinámica Cuántica de Subciclo

Aunque se sabe que el vacío cuántico es el responsable de dotar de numerosas propiedades observadas en las partículas e incluso en las estructuras cosmológicas -como apantallar la carga infinita del electrón desnudo del Modelo Estándar, dándole el valor finito que se observa-, parece que sigue habiendo confusión entre los científicos y el público en general sobre la energía y la sustancia muy reales del vacío cuántico. 

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Prueba Mantiene la Simetría de Lorentz: Implicaciones para la Unificación

física cuántica Dec 22, 2016

Físicos han encontrado la prueba más contundente de que no se ha violado la simetría de Lorentz, una de las simetrías fundamentales de la relatividad. La simetría de Lorentz establece que el resultado de un experimento no depende de ciertos aspectos de su entorno, como la velocidad y la dirección de su marco de referencia en movimiento, propiedades que resultan relevantes a la hora de estudiar objetos astronómicos y lanzar satélites, por ejemplo, así como para unificar la mecánica cuántica y la relatividad general.

 

Artículo: http://phys.org/news/2016-12-violation-lorentz-symmetry-strongest.html

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Transición 1S-2S en el Antihidrógeno

Con su único protón y su único electrón, el hidrógeno es el átomo más abundante, sencillo y bien conocido del Universo. Su espectro se ha medido con gran precisión. En cambio, los átomos de antihidrógeno son poco conocidos. Dado que el Universo parece estar formado enteramente por materia, los constituyentes de los átomos de antihidrógeno -antiprotones y positrones- tienen que ser producidos y ensamblados en átomos antes de poder medir el espectro del antihidrógeno. Es un proceso minucioso, pero merece la pena el esfuerzo, ya que cualquier diferencia medible entre los espectros del hidrógeno y del antihidrógeno rompería principios básicos de la física y posiblemente ayudaría a entender el rompecabezas del desequilibrio materia-antimateria en el Universo.

 

Artículo: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161219115307.htm

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Estrellas de Planck: La Investigación de la Gravedad Cuántica se Aventura más Allá del Horizonte de Sucesos

Por:  Resonance Science Foundation 

En la última sección de uno de nuestros artículos sobre la llamada paradoja de la pérdida de información en la física de los agujeros negros -Stephen Hawking se vuelve gris- incluimos una rápida descripción del trabajo de vanguardia de dos astrofísicos, Carlo Rovelli y Francesca Vidotto, que describen lo que llegaron a llamar estrellas de Planck, y que está ganando mucho interés en la prensa popular.

La paradoja de la pérdida de información es un foco de atención en la modelización teórica en estos momentos porque sugiere que, o bien nuestra teoría de la física cuántica, o bien nuestro modelo de los agujeros negros es defectuoso o, al menos, incompleto (el caso más probable es el de ambos/y, como suele ser la solución a las aparentes paradojas, que resulta del pensamiento o...

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