{"id":45423,"date":"2022-01-30T01:37:23","date_gmt":"2022-01-30T01:37:23","guid":{"rendered":"https:\/\/notiissa.mx\/?p=45423"},"modified":"2022-01-30T01:37:24","modified_gmt":"2022-01-30T01:37:24","slug":"logran-cientificos-generar-electricidad-a-partir-del-vacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notiissa.mx\/?p=45423","title":{"rendered":"Logran cient\u00edficos generar electricidad a partir del vac\u00edo"},"content":{"rendered":"\n<p>Al recrear la fuerza c\u00f3smica de estrellas de neutrones en el grafeno.<\/p>\n\n\n\n<p>Podr\u00eda ayudar al desarrollo de futuros equipos electr\u00f3nicos basados en materiales cu\u00e1nticos bidimensionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Un grupo de investigadores de la Universidad de M\u00e1nchester (Reino Unido) ha logrado generar electricidad a partir del vac\u00edo al recrear la fuerza c\u00f3smica de estrellas de neutrones en el grafeno.<\/p>\n\n\n\n<p>Se supone que un vac\u00edo es un espacio sin materia ni part\u00edculas. Sin embargo, el ganador del Premio Nobel, Julian Schwinger, predijo hace 70 a\u00f1os que los campos el\u00e9ctricos o magn\u00e9ticos intensos pueden romperlo y crear espont\u00e1neamente part\u00edculas elementales. Asimismo, este llamado &#8216;Efecto\u00a0Schwinger&#8217; es un proceso elusivo que normalmente <strong>ocurre solo en eventos c\u00f3smicos<\/strong>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Para llevarlo a cabo se requieren campos de fuerza c\u00f3smica, como los que se generan&nbsp;alrededor de los magnetares, un tipo raro de estrellas de neutrones, o los que se crean transitoriamente durante colisiones de alta energ\u00eda de n\u00facleos cargados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Utilizaci\u00f3n del grafeno<\/h3>\n\n\n\n<p>El equipo de f\u00edsicos, liderados por el nobel y especialista en grafeno, Andre Geim,&nbsp;utilizaron esta sustancia para crear dispositivos que permitieron a los investigadores lograr campos el\u00e9ctricos excepcionalmente fuertes en una configuraci\u00f3n sencilla.<\/p>\n\n\n\n<p>En la prueba, <strong>se observ\u00f3 claramente la&nbsp;generaci\u00f3n espont\u00e1nea de pares de electrones y huecos<\/strong>, los&nbsp;cuales son un an\u00e1logo de estado s\u00f3lido de los positrones, y los detalles del proceso coincidieron con las predicciones te\u00f3ricas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, los cient\u00edficos notaron otro desarrollo inusual sin analog\u00edas con la f\u00edsica de part\u00edculas y la astrof\u00edsica.&nbsp;Llenaron su vac\u00edo simulado con electrones y los aceleraron a la velocidad m\u00e1xima permitida por el vac\u00edo del grafeno.&nbsp;En este punto,&nbsp;ocurri\u00f3 algo aparentemente imposible: <strong>los electrones se volvieron superluminosos, proporcionando una corriente el\u00e9ctrica superior a la permitida por las reglas<\/strong> generales de la f\u00edsica cu\u00e1ntica de la materia condensada.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, publicada en la revista Science, podr\u00eda ayudar al desarrollo de futuros dispositivos electr\u00f3nicos basados \u200b\u200ben materiales cu\u00e1nticos bidimensionales.<\/p>\n\n\n\n<p>RT<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al recrear la fuerza c\u00f3smica de estrellas de neutrones en el grafeno. 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