{"id":104068,"date":"2026-09-09T12:00:22","date_gmt":"2026-09-09T17:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104068"},"modified":"2026-09-09T12:00:24","modified_gmt":"2026-09-09T17:00:24","slug":"cientificos-crean-nueva-forma-de-hielo-a-mas-de-2-000c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/09\/cientificos-crean-nueva-forma-de-hielo-a-mas-de-2-000c\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos crean nueva forma de hielo a m\u00e1s de 2.000\u00b0C"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agua es una de las sustancias m\u00e1s comunes y esenciales en el mundo humano. Literalmente no podemos funcionar sin sus propiedades como\u00a0<a href=\"https:\/\/ntrs.nasa.gov\/citations\/20180006837\">disolvente casi universal<\/a>. Cae del cielo. Nos ba\u00f1amos en ella, la bebemos y nos sumergimos en ella por placer.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero si se considera \u00fanicamente como un l\u00edquido, el agua es\u00a0<a href=\"https:\/\/www.chemistryworld.com\/features\/the-weirdness-of-water\/4011260.article\">extremadamente peculiar<\/a>, comport\u00e1ndose de maneras totalmente opuestas a las de otros l\u00edquidos. Se vuelve menos densa al congelarse. Su tensi\u00f3n superficial es inusualmente alta. Lo mismo ocurre con su punto de ebullici\u00f3n. Y, seg\u00fan su peso molecular, deber\u00eda ser un gas a temperatura ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y todo esto en condiciones ambientales normales de la Tierra. Si se modifican ligeramente la presi\u00f3n y la temperatura, el comportamiento err\u00e1tico del agua se descontrola a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"How Do We Make New States of Matter in the Lab? | Superionic Ice\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/0hbwUuHI5co?start=1&amp;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cient\u00edficos han demostrado ahora una de las formas de hielo m\u00e1s extra\u00f1as hasta la fecha: bajo presiones desmesuradas de hasta 2,3 millones de atm\u00f3sferas y temperaturas tremendas de hasta 2.630 kelvin (2.357\u00b0C). A esas temperaturas, lo normal ser\u00eda esperar que el agua estuviera en estado gaseoso, incluso parcialmente descompuesta en sus \u00e1tomos constituyentes de ox\u00edgeno e hidr\u00f3geno. Pero algo interesante ocurre a las presiones astron\u00f3micas que se encuentran en las profundidades de los planetas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando el agua pasa de estado l\u00edquido a gaseoso o vapor, se expande. Bajo presiones aplastantes de millones de atm\u00f3sferas, esta expansi\u00f3n se ve obstaculizada. En cambio, el agua puede permanecer extraordinariamente densa, adoptando formas ex\u00f3ticas distintas a cualquier hielo que encontremos en la superficie terrestre.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"529\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-30.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104069\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-30.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-30-300x265.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El do-si-do ox\u00edgeno-hidr\u00f3geno del hielo superi\u00f3nico. <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File%3AProton_conduction_superionic_ice.gif\">Goran tek-en\/Wikimedia Commons<\/a>,\u00a0<a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\/deed.en\">CC BY-SA 4.0<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de estos casos es\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-019-1114-6\">el hielo superi\u00f3nico, un\u00a0<\/a><a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/states-of-matter\">estado de la materia<\/a>\u00a0sumamente peculiar\u00a0que no es ni completamente s\u00f3lido ni completamente l\u00edquido. Sus \u00e1tomos de ox\u00edgeno permanecen fijos en una red cristalina r\u00edgida, como ocurrir\u00eda en un s\u00f3lido. Sin embargo, los n\u00facleos de hidr\u00f3geno son m\u00f3viles y se difunden a trav\u00e9s de esa red de forma similar a las part\u00edculas en un l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En condiciones ligeramente diferentes, la disposici\u00f3n de los \u00e1tomos de ox\u00edgeno cambia a distintas configuraciones conocidas como fases. Se conocen unas veinte fases del hielo de agua, algunas de las cuales se vuelven superi\u00f3nicas en condiciones extremas. Los cient\u00edficos siempre buscan descubrir m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y no se trata solo de rareza por la rareza misma. Se cree que existe hielo superi\u00f3nico en las profundidades de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/what-is-uranus\">Urano<\/a>&nbsp;y Neptuno, donde sus propiedades inusuales podr\u00edan influir en la generaci\u00f3n de los campos magn\u00e9ticos igualmente inusuales de estos planetas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En sus nuevos experimentos, un equipo dirigido por el f\u00edsico Alexis Forestier, de la Comisi\u00f3n Francesa de Energ\u00edas Alternativas y Energ\u00eda At\u00f3mica, someti\u00f3 diminutas muestras de agua a las condiciones extremas que se esperan en el interior de los planetas gigantes de hielo. Comprimieron las muestras entre las puntas de diamantes hasta alcanzar presiones de 230 gigapascales, mientras las calentaban con l\u00e1seres a miles de grados. Esto equivale a 2,3 millones de veces la presi\u00f3n atmosf\u00e9rica terrestre a nivel del mar; para ponerlo en perspectiva, la presi\u00f3n en el centro de la Tierra ronda los 360 gigapascales. Luego, utilizando un haz extremadamente estrecho de rayos X de sincrotr\u00f3n, analizaron los cambios en la estructura cristalina del hielo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que surgi\u00f3 fue una configuraci\u00f3n predicha te\u00f3ricamente pero nunca observada de forma inequ\u00edvoca en experimentos: hielo hexagonal compacto, o hcp. Al calentar el cristal hcp, su expansi\u00f3n tambi\u00e9n mostr\u00f3 indicios de comportamiento superi\u00f3nico, lo que sugiere que entr\u00f3 en el estado superi\u00f3nico alrededor de los 1700 kelvin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nombre hace referencia a la disposici\u00f3n de los \u00e1tomos de ox\u00edgeno. Imagina que colocas bolas id\u00e9nticas en capas; existen varias maneras de apilar esas capas manteniendo las bolas lo m\u00e1s compactas posible.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"480\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-31.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104070\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-31.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-31-300x240.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Las condiciones bajo las cuales los investigadores observaron la nueva fase de hielo hcp (tri\u00e1ngulos y c\u00edrculos rellenos) muestran su aparici\u00f3n a presiones y temperaturas extremas. Forestier et al.,\u00a0Phys. Rev. Lett., 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una forma de hielo superi\u00f3nico previamente identificada presenta una estructura c\u00fabica centrada en las caras (fcc). En el hielo hcp recientemente identificado, las capas se apilan en una secuencia diferente. Los investigadores hallaron evidencia de que una puede transformarse en la otra a medida que las capas cambian de posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta transformaci\u00f3n parece producirse a medida que las condiciones se vuelven m\u00e1s extremas. A 155 gigapascales y 2000 kelvin, la se\u00f1al observada por la sonda de rayos X era una mezcla de fcc y hcp.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al aumentar la frecuencia a 197 gigapascales y 2250 kelvin, la firma hcp se hizo m\u00e1s fuerte en relaci\u00f3n con la fcc. En las condiciones finales (219 gigapascales y 2630 kelvin), la firma fcc casi hab\u00eda desaparecido y el sistema hcp dominaba claramente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, puede que esta no haya sido la primera vez que los investigadores produc\u00edan hielo hcp. Al revisar los datos de un experimento anterior, se dieron cuenta de que un pico de difracci\u00f3n de rayos X previamente no identificado, observado por encima de los 130 gigapascales, era probablemente la se\u00f1al del hielo hcp; simplemente no lo hab\u00edan reconocido en ese momento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sus resultados sugieren que, a presiones superiores a unos 200 gigapascales, la estructura hcp puede convertirse en la disposici\u00f3n m\u00e1s estable del hielo superi\u00f3nico. Puede parecer un cambio relativamente peque\u00f1o, literalmente a escala at\u00f3mica, pero la diferencia podr\u00eda tener grandes consecuencias para el Sistema Solar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si el hielo hcp conduce la electricidad de forma diferente al hielo fcc, su presencia en las profundidades de Urano y Neptuno podr\u00eda cambiar los modelos sobre c\u00f3mo se mueven la materia y la carga el\u00e9ctrica a trav\u00e9s de sus interiores, procesos que se cree que intervienen en la generaci\u00f3n de los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/a-bizarre-form-of-water-could-help-explain-uranuss-messy-magnetism\">extra\u00f1os, desordenados y asim\u00e9tricos campos magn\u00e9ticos<\/a>\u00a0de los planetas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A\u00fan desconocemos las propiedades del hielo hcp, ya que acaba de ser descubierto. Los investigadores invitan a realizar m\u00e1s estudios te\u00f3ricos para dilucidar dichas propiedades, especialmente su plasticidad mec\u00e1nica y conductividad el\u00e9ctrica. Tambi\u00e9n ser\u00e1n necesarios m\u00e1s experimentos para determinar con exactitud en qu\u00e9 punto, en los extremos de presi\u00f3n y temperatura, el hielo hcp es estable en relaci\u00f3n con su hom\u00f3logo fcc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agua es realmente extra\u00f1a, y el hielo superi\u00f3nico lo es a\u00fan m\u00e1s. Los cient\u00edficos apenas han empezado a comprender las capacidades de esta extra\u00f1a mol\u00e9cula; en cierto modo, resulta apropiado que dependamos de ella para sobrevivir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mantente fr\u00eda, agua. O caliente. T\u00fa haz lo que quieras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los resultados se han publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/sdrk-3m4t\">Physical Review Letters<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-create-a-new-form-of-ice-at-more-than-2000-c\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El agua es una de las sustancias m\u00e1s comunes y esenciales en el mundo humano. Literalmente no podemos funcionar sin sus propiedades como\u00a0disolvente casi universal. Cae del cielo. Nos ba\u00f1amos en ella, la bebemos y nos sumergimos en ella por placer. 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