{"id":85651,"date":"2025-10-07T13:56:23","date_gmt":"2025-10-07T18:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=85651"},"modified":"2025-10-07T13:56:24","modified_gmt":"2025-10-07T18:56:24","slug":"el-nobel-de-fisica-2025-es-para-tres-cientificos-que-descubrieron-un-extrano-efecto-cuantico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/10\/07\/el-nobel-de-fisica-2025-es-para-tres-cientificos-que-descubrieron-un-extrano-efecto-cuantico\/","title":{"rendered":"El Nobel de f\u00edsica 2025 es para tres cient\u00edficos que descubrieron un extra\u00f1o efecto cu\u00e1ntico"},"content":{"rendered":"\n<p id=\"8e651440-3a41-49ab-88fe-a849b6212b0a\"><a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/tag\/nobel-prize\">El Premio Nobel<\/a>&nbsp;de F\u00edsica 2025&nbsp;ha sido otorgado a un tr\u00edo de investigadores por descubrir&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/33816-quantum-mechanics-explanation.html\"><u>la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica<\/u><\/a>&nbsp;en una escala completamente nueva: una escala lo suficientemente grande como para sostenerla en la mano.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/physics.berkeley.edu\/people\/faculty\/john-clarke\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>John Clarke,<\/u><\/a>&nbsp;de la Universidad de California en Berkeley,<a href=\"https:\/\/engineering.yale.edu\/research-and-faculty\/faculty-directory\/michel-devoret\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>&nbsp;Michel H. Devoret,<\/u><\/a>&nbsp;de la Universidad de Yale y de la Universidad de California en Santa B\u00e1rbara, y<a href=\"https:\/\/www.physics.ucsb.edu\/people\/john-martinis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>&nbsp;John M. Martinis,<\/u><\/a>&nbsp;de la Universidad de California en Santa B\u00e1rbara, recibieron el prestigioso premio &#8220;por el descubrimiento de la tunelizaci\u00f3n mec\u00e1nica cu\u00e1ntica macrosc\u00f3pica y la cuantificaci\u00f3n de la energ\u00eda en un circuito el\u00e9ctrico&#8221;.<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/nobel-prize-in-physics-goes-to-three-scientists-who-discovered-bizarre-quantum-effect-on-large-scales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p id=\"8e651440-3a41-49ab-88fe-a849b6212b0a-2\">La Real Academia Sueca de Ciencias anunci\u00f3 a los ganadores en una ceremonia celebrada en Estocolmo, Suecia, el martes 10 de octubre. Este es el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/16362-nobel-prize-physics-list.html\"><u>119.\u00ba Premio Nobel de F\u00edsica<\/u><\/a>&nbsp;y est\u00e1 dotado con 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n\n\n\n<p id=\"264003f4-ae1b-4e6b-8bec-6fe030cf7493\">&#8220;Para decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida&#8221;, dijo Clarke por tel\u00e9fono\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=m9FUkAis62s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>en una conferencia de prensa<\/u><\/a>. &#8220;Estoy completamente at\u00f3nito, por supuesto. Nunca se me ocurri\u00f3 que esto pudiera ser la base de un Premio Nobel&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Dijo que su descubrimiento (que subyace a los microchips avanzados presentes en muchas tecnolog\u00edas modernas, incluidos los tel\u00e9fonos inteligentes) se est\u00e1 utilizando para un mayor desarrollo de las computadoras cu\u00e1nticas. Clarke, Devoret y Martinis llevaron a cabo experimentos en los que pudieron demostrar la tunelizaci\u00f3n mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y los niveles de energ\u00eda cuantizados en un circuito el\u00e9ctrico &#8220;lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano&#8221;, seg\u00fan un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2025\/press-release\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>comunicado<\/u><\/a>\u00a0publicado por la Real Academia Sueca de Ciencias.<\/p>\n\n\n\n<p>El efecto t\u00fanel cu\u00e1ntico permite que las part\u00edculas atraviesen barreras aparentemente infranqueables. Esto se debe a que, en la f\u00edsica cu\u00e1ntica, las part\u00edculas existen simult\u00e1neamente como ondas y part\u00edculas; esas ondas son las probabilidades proyectadas de que la part\u00edcula exista en un espacio dado.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que una ola que choca contra un dique en el mar produce una onda m\u00e1s peque\u00f1a que se propaga al otro lado, las part\u00edculas que existen como ondas tambi\u00e9n tienen cierta probabilidad de existir al otro lado de una barrera. Esta capacidad permite a los electrones saltar entre capas materiales que de otro modo ser\u00edan intransitables, al menos seg\u00fan las leyes f\u00edsicas a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<p>Antes del descubrimiento de los investigadores, se hab\u00eda observado el efecto t\u00fanel cu\u00e1ntico en part\u00edculas individuales, pero los f\u00edsicos pronto se preguntaron si varias part\u00edculas podr\u00edan realizarlo simult\u00e1neamente. Una forma de lograrlo ser\u00eda enfriar extremadamente los materiales, transform\u00e1ndolos en superconductores al provocar que los electrones se unan en los llamados &#8220;<a href=\"https:\/\/www.doitpoms.ac.uk\/tlplib\/superconductivity\/cooper.php\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>pares de Cooper<\/u><\/a>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los pares de Cooper siguen reglas de mec\u00e1nica cu\u00e1ntica diferentes a las de los electrones solitarios. En lugar de apilarse para formar capas de energ\u00eda, act\u00faan como part\u00edculas de luz, o fotones, un n\u00famero infinito de los cuales puede ocupar el mismo punto en el espacio simult\u00e1neamente. Si se crean suficientes pares de Cooper en un material, este se convierte en un superfluido, fluyendo sin p\u00e9rdida de energ\u00eda por resistividad el\u00e9ctrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Para realizar su descubrimiento, los investigadores intercalaron dos superconductores entre una fina barrera aislante, creando una configuraci\u00f3n experimental conocida como uni\u00f3n Josephson. A mediados de la d\u00e9cada de 1980, trabajando juntos, los cient\u00edficos protegieron su propia uni\u00f3n Josephson de interferencias antes de introducir una corriente el\u00e9ctrica d\u00e9bil.<\/p>\n\n\n\n<p>Inicialmente, el voltaje en este circuito era cero, lo que indicaba que no circulaba corriente a trav\u00e9s de la barrera. Sin embargo, al repetir el experimento varias veces, los investigadores pronto descubrieron que s\u00ed aparec\u00eda voltaje en el aparato en varios momentos. Esto demostr\u00f3 que los electrones, efectivamente, estaban tunelizando el sistema, actuando como una \u00fanica part\u00edcula a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"b54ff68b-e5e4-4828-81b8-905957b9f737\">El disparo de microondas para que fueran absorbidas por los electrones mostr\u00f3 que, a pesar de que su estado colectivo era macrosc\u00f3pico, los electrones emparejados por Cooper ten\u00edan niveles de energ\u00eda discretos y cuantificados. Este descubrimiento ha tenido numerosas aplicaciones pr\u00e1cticas en la f\u00edsica y en otros campos. El sistema colectivo se conoce como \u00e1tomo artificial, a partir del cual se han desarrollado numerosos experimentos y tecnolog\u00edas cu\u00e1nticas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Es maravilloso celebrar c\u00f3mo la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, con un siglo de antig\u00fcedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas&#8221;, declar\u00f3\u00a0<a href=\"https:\/\/www.uu.se\/en\/contact-and-organisation\/staff?query=AA120\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Olle Eriksson<\/u><\/a>, presidente del Comit\u00e9 Nobel de F\u00edsica. &#8220;Tambi\u00e9n es enormemente \u00fatil, ya que la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica es la base de toda la tecnolog\u00eda digital&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/nobel-prize-in-physics-goes-to-three-scientists-who-discovered-bizarre-quantum-effect-on-large-scales\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Premio Nobel&nbsp;de F\u00edsica 2025&nbsp;ha sido otorgado a un tr\u00edo de investigadores por descubrir&nbsp;la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica&nbsp;en una escala completamente nueva: una escala lo suficientemente grande como para sostenerla en la mano. 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