{"id":104293,"date":"2026-09-23T13:48:44","date_gmt":"2026-09-23T18:48:44","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=104293"},"modified":"2026-09-23T13:48:46","modified_gmt":"2026-09-23T18:48:46","slug":"fisicos-logran-que-la-luz-fluya-contracorriente-y-rompen-la-tercera-ley-de-newton","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/09\/23\/fisicos-logran-que-la-luz-fluya-contracorriente-y-rompen-la-tercera-ley-de-newton\/","title":{"rendered":"F\u00edsicos logran que la luz fluya contracorriente y rompen la tercera ley de Newton"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una hoja que cae en un r\u00edo va adonde la lleva la corriente. Para remontar la corriente, algo tiene que impulsarla: un motor, un remo o un animal nadando que quema energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo esto est\u00e1 contemplado en la tercera ley del movimiento de Isaac Newton, que es una de las reglas m\u00e1s conocidas de la f\u00edsica: para cada acci\u00f3n, existe una reacci\u00f3n igual y opuesta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero ahora, unos f\u00edsicos en China han construido un &#8220;r\u00edo&#8221; de luz y han observado c\u00f3mo otro peque\u00f1o rayo de luz se desplazaba r\u00edo arriba sin impulsarse por s\u00ed mismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El truco consist\u00eda en dise\u00f1ar una interacci\u00f3n no rec\u00edproca, en la que la fuerza efectiva que una parte del sistema ejerce sobre la otra no se corresponde con una fuerza igual y opuesta. En otras palabras, entre las dos vigas que interact\u00faan, se rompe la simetr\u00eda habitual de acci\u00f3n-reacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPara m\u00ed, la principal conclusi\u00f3n es que el comportamiento activo no requiere necesariamente una part\u00edcula o un nadador intr\u00ednsecamente activo\u201d, declar\u00f3 Yi Hu, f\u00edsico de la Universidad de Nankai y autor del estudio, a <a href=\"https:\/\/www.newscientist.com\/article\/2589721-swimmer-made-of-quantum-light-breaks-newtons-third-law\/\">New Scientist<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un nadador hecho de luz<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"562\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-94.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-104294\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-94.png 750w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-94-300x225.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/image-94-136x102.png 136w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores no enviaron fotones a trav\u00e9s de un l\u00edquido real. En cambio, construyeron un an\u00e1logo \u00f3ptico de un fluido cu\u00e1ntico, utilizando luz que se propaga a trav\u00e9s de un cristal no lineal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Enviaron dos haces l\u00e1ser a trav\u00e9s del cristal. Uno era ancho y simulaba el flujo del fluido. Al inclinar ligeramente este haz, los investigadores pod\u00edan controlar la direcci\u00f3n y la velocidad de su flujo transversal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El segundo haz era mucho m\u00e1s estrecho y actuaba como el &#8220;nadador&#8221;. Se le daba forma de onda solitaria estable y se enviaba a trav\u00e9s del fluido \u00f3ptico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En condiciones de interacci\u00f3n rec\u00edproca ordinaria, el experimento se comport\u00f3 de forma muy similar a lo que suger\u00eda la intuici\u00f3n: el fluido \u00f3ptico en movimiento arrastr\u00f3 al nadador r\u00edo abajo. Entonces, los investigadores cambiaron la forma en que interactuaban los dos haces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dise\u00f1aron el sistema de tal manera que el nadador afectara al fluido \u00f3ptico circundante de forma distinta a como el fluido afectaba al nadador. Este tipo de interacci\u00f3n se denomina no rec\u00edproca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distribuci\u00f3n desigual de la luz gener\u00f3 una fuerza sobre el nadador que apuntaba en contra de la direcci\u00f3n de la corriente. En lugar de ser arrastrado r\u00edo abajo, el haz de luz comenz\u00f3 a moverse r\u00edo arriba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En una interacci\u00f3n normal, las fuerzas entre dos objetos se presentan en pares iguales y opuestos. En este caso, las fuerzas efectivas entre el nadador y el fluido \u00f3ptico no se equilibraban de esa manera, lo que permit\u00eda al nadador moverse contra la corriente sin generar su propia propulsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, subir todos los par\u00e1metros al m\u00e1ximo no produjo el efecto m\u00e1s potente. El nadador se desplazaba contra la corriente con mayor eficacia a velocidades y densidades de fluido intermedias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eso no significa que los f\u00edsicos hayan descubierto que Newton estaba equivocado. La tercera ley de Newton se aplica directamente a las interacciones mec\u00e1nicas aisladas. Las fuerzas efectivas pueden romper la simetr\u00eda acci\u00f3n-reacci\u00f3n en sistemas abiertos y fuera del equilibrio, donde otras partes del entorno participan en el intercambio de momento. <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/pre\/abstract\/10.1103\/PhysRevE.101.063205\">Los cient\u00edficos ya han estudiado<\/a> estas fuerzas efectivas no rec\u00edprocas en plasmas, coloides y sistemas vivos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una forma diferente de nadar contra la luz<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sorprendentemente, esta no es la primera vez que los f\u00edsicos consiguen que algo se mueva contracorriente a trav\u00e9s de un fluido de luz. A principios de este a\u00f1o, <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/ndj1-1j89\">otro equipo demostr\u00f3<\/a> un nadador \u00f3ptico que se impulsaba contra la corriente desprendiendo pares de diminutos v\u00f3rtices cu\u00e1nticos a su paso. Al igual que un calamar que expulsa agua, el nadador recib\u00eda un retroceso por lo que enviaba r\u00edo abajo, aunque este mecanismo respetaba la simetr\u00eda habitual de acci\u00f3n-reacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El nuevo experimento logra el mismo resultado general por una v\u00eda fundamentalmente diferente. No se requiere una estela de v\u00f3rtice para proporcionar el impulso. Mathias Albert, f\u00edsico de la Universidad de la Costa Azul que trabaj\u00f3 en el experimento anterior pero no en el nuevo estudio, declar\u00f3 a New Scientist que el resultado se enmarca en un \u00e1rea de la f\u00edsica en r\u00e1pido desarrollo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEsta cuesti\u00f3n est\u00e1 muy presente en el ambiente actualmente, y varios grupos est\u00e1n explorando c\u00f3mo se pueden combinar los conceptos de materia activa con fluidos cu\u00e1nticos y sistemas fot\u00f3nicos\u201d, dijo Albert.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores ya han comenzado a extender las ideas de materia activa no rec\u00edproca a las profundidades de la f\u00edsica cu\u00e1ntica. En 2025, por ejemplo, los f\u00edsicos propusieron <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prx\/abstract\/10.1103\/PhysRevX.15.011010\">espines cu\u00e1nticos que interact\u00faan de forma no rec\u00edproca<\/a>, produciendo una din\u00e1mica colectiva similar a la de un grupo persiguiendo a otro. A principios de 2026, Hu y sus colegas tambi\u00e9n demostraron una inversi\u00f3n inusual del momento en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41377-025-02139-8\">ondas \u00f3pticas que interact\u00faan de forma no rec\u00edproca<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, el equipo de Hu espera construir sistemas m\u00e1s elaborados, incluyendo experimentos con varios nadadores interactuando simult\u00e1neamente. En \u00faltima instancia, controlar la trayectoria de los paquetes de luz que interact\u00faan entre s\u00ed podr\u00eda resultar \u00fatil en dispositivos fot\u00f3nicos o de informaci\u00f3n cu\u00e1ntica. De forma m\u00e1s inmediata, el experimento revela una v\u00eda inusual para el movimiento: a veces, un objeto no necesita su propio motor. Simplemente necesita que el entorno le ofrezca una resistencia diferente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los resultados se describieron en la revista <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/pra\/abstract\/10.1103\/lwyj-7m5f\">Physical Review<\/a> A.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/physics\/physicists-made-light-swim-upstream-and-broke-newtons-third-law\/\">ZME Science<\/a>.<a href=\"https:\/\/www.google.com\/preferences\/source?q=https:\/\/www.zmescience.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una hoja que cae en un r\u00edo va adonde la lleva la corriente. Para remontar la corriente, algo tiene que impulsarla: un motor, un remo o un animal nadando que quema energ\u00eda. 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