{"id":59134,"date":"2024-08-21T14:59:15","date_gmt":"2024-08-21T19:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=59134"},"modified":"2024-08-21T14:59:16","modified_gmt":"2024-08-21T19:59:16","slug":"el-microscopio-mas-rapido-del-mundo-puede-ver-a-los-electrones-moviendose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/08\/21\/el-microscopio-mas-rapido-del-mundo-puede-ver-a-los-electrones-moviendose\/","title":{"rendered":"El microscopio m\u00e1s r\u00e1pido del mundo puede ver a los electrones movi\u00e9ndose"},"content":{"rendered":"\n<p>Los f\u00edsicos han creado el microscopio m\u00e1s r\u00e1pido del mundo y es tan r\u00e1pido que puede detectar electrones en movimiento. El nuevo dispositivo, una versi\u00f3n m\u00e1s reciente de un microscopio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n, captura im\u00e1genes de electrones en vuelo golpe\u00e1ndolos con pulsos de electrones de una quintill\u00f3n\u00e9sima de segundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto es toda una haza\u00f1a: los electrones viajan a aproximadamente 2.200 kil\u00f3metros por segundo, lo que los hace capaces de circunnavegar la Tierra en s\u00f3lo 18,4 segundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Al utilizar el microscopio en las part\u00edculas diminutas, los investigadores esperan hacer nuevos descubrimientos sobre c\u00f3mo emprenden el vuelo. Los investigadores publicaron sus hallazgos el 21 de agosto en la revista <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1126\/sciadv.adp5805\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Science Advances<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este microscopio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n es como una c\u00e1mara muy poderosa en la \u00faltima versi\u00f3n de los tel\u00e9fonos inteligentes; nos permite tomar fotograf\u00edas de cosas que antes no pod\u00edamos ver, como electrones&#8221;, dijo el autor principal Mohammed Hassan, profesor asociado de f\u00edsica y ciencias \u00f3pticas de la Universidad de Arizona en un comunicado. &#8220;Con este microscopio, esperamos que la comunidad cient\u00edfica pueda comprender la f\u00edsica cu\u00e1ntica detr\u00e1s de c\u00f3mo se comporta y se mueve un electr\u00f3n&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u00f3mo se organizan y reorganizan los electrones dentro de los \u00e1tomos y las mol\u00e9culas es una cuesti\u00f3n esencial tanto en f\u00edsica como en qu\u00edmica, pero la naturaleza veloz de las diminutas part\u00edculas las hace incre\u00edblemente dif\u00edciles de estudiar. Para crear un tiempo de exposici\u00f3n capaz de capturar los movimientos de los electrones, los f\u00edsicos desarrollaron m\u00e9todos para generar peque\u00f1os pulsos de attosegundos (o 1X10^-18 segundos) a principios de la d\u00e9cada de 2000, un avance que les vali\u00f3 a los cient\u00edficos que lo consiguieron el Premio Nobel de F\u00edsica de 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Al reducir el tiempo de exposici\u00f3n de los microscopios a la escala de unos pocos attosegundos (un attosegundo es a un segundo lo que un segundo a la edad del universo), los f\u00edsicos han descifrado c\u00f3mo los electrones transportan carga, c\u00f3mo se comportan dentro de los semiconductores y el agua l\u00edquida, y c\u00f3mo se rompen los enlaces qu\u00edmicos entre \u00e1tomos. Pero incluso la escala de unos pocos attosegundos es demasiado grande para capturar los movimientos individuales de los electrones. Para lograr esto, los f\u00edsicos detr\u00e1s del nuevo estudio ajustaron un ca\u00f1\u00f3n de electrones hasta que produjo un pulso de s\u00f3lo un attosegundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos pulsos golpean la &#8220;muestra&#8221; que se est\u00e1 estudiando y, a medida que los electrones la atraviesan, se ralentizan y cambian la forma del frente de onda del haz de electrones. El haz ralentizado luego se magnifica mediante una lente y luego incide en un material fluorescente que brilla cuando el haz cae sobre \u00e9l. Al emparejar el pulso de electrones con dos pulsos de luz cuidadosamente sincronizados (para excitar los electrones del material y ayudar en la creaci\u00f3n del pulso de electrones, respectivamente), pudieron sondear los movimientos ultrarr\u00e1pidos de los electrones dentro de los \u00e1tomos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Podemos alcanzar una resoluci\u00f3n temporal de attosegundos con nuestro microscopio de transmisi\u00f3n electr\u00f3nica, y lo llamamos &#8216;attomicroscop\u00eda'&#8221;, dijo Hassan. &#8220;Por primera vez podemos ver fragmentos de electrones en movimiento&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/researchers-develop-worlds-fastest-microscope-that-can-see-electrons-in-motion\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los f\u00edsicos han creado el microscopio m\u00e1s r\u00e1pido del mundo y es tan r\u00e1pido que puede detectar electrones en movimiento. 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