{"id":93135,"date":"2026-01-27T00:55:16","date_gmt":"2026-01-27T05:55:16","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=93135"},"modified":"2026-01-27T00:55:17","modified_gmt":"2026-01-27T05:55:17","slug":"hielo-negro-y-caliente-podria-ser-el-responsable-del-magnetismo-inestable-de-neptuno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/01\/27\/hielo-negro-y-caliente-podria-ser-el-responsable-del-magnetismo-inestable-de-neptuno\/","title":{"rendered":"Hielo negro y caliente podr\u00eda ser el responsable del magnetismo inestable de Neptuno"},"content":{"rendered":"\n<p>Dentro de los n\u00facleos de los planetas gigantes helados, la presi\u00f3n y la temperatura son tan extremas que el agua que all\u00ed reside pasa a una fase completamente desconocida en las condiciones naturales de la Tierra. Conocida como &#8220;agua superi\u00f3nica&#8221;, esta forma de agua es un tipo de hielo. Sin embargo, a diferencia del hielo convencional, est\u00e1 caliente y es negra.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante d\u00e9cadas, los cient\u00edficos creyeron que el agua superi\u00f3nica en el n\u00facleo de Neptuno y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/what-is-uranus\">Urano<\/a>\u00a0era responsable de los campos magn\u00e9ticos salvajes y desalineados que la nave espacial Voyager 2 vio al pasar junto a ellos. Una serie de experimentos descritos en un art\u00edculo publicado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-025-67063-2\">Nature Communications<\/a>\u00a0por Leon Andriambariarijaona y sus coautores del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC y la Sorbona proporcionan evidencia experimental de por qu\u00e9 exactamente el hielo causa estos extra\u00f1os campos magn\u00e9ticos: porque es mucho m\u00e1s desordenado de lo que cualquiera esperaba.<\/p>\n\n\n\n<p>En la escuela, a la mayor\u00eda de los estudiantes se les ense\u00f1a sobre las cuatro fases de la materia: s\u00f3lido, l\u00edquido, gas y plasma. Sin embargo, a presiones y temperaturas extremadamente altas, el agua puede existir en una fase superi\u00f3nica que, aunque parezca un s\u00f3lido, es en realidad una forma de red cristalina. Esta red est\u00e1 formada por \u00e1tomos de ox\u00edgeno, mientras que los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno fluyen libremente a trav\u00e9s de ella, conduciendo la electricidad a su paso.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos han teorizado durante mucho tiempo que la red de \u00e1tomos de ox\u00edgeno en el agua superi\u00f3nica formaba un cristal &#8220;perfecto&#8221;, con \u00e1tomos ya sea en el centro de un cubo (configuraci\u00f3n c\u00fabica centrada en el cuerpo o BCC) o en las caras del cubo (configuraci\u00f3n c\u00fabica centrada en las caras o FCC). Ambas proporcionan los bordes definidos y definidos que los cient\u00edficos esperan ver en una estructura cristalina.<\/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=\"The Newest Form of Water Is Hot and Black, Wait What?\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/KkL_VJLJh_o?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>Pero esas bonitas redes cristalinas no encajaban bien con el campo magn\u00e9tico irregular y ca\u00f3tico que la Voyager 2 observ\u00f3 al pasar junto a nuestros gigantes de hielo. Por ello, los cient\u00edficos decidieron que necesitaban probar experimentalmente esta singular forma de agua para comprobar si la teor\u00eda de la red era correcta.<\/p>\n\n\n\n<p>Para lograrlo, primero tuvieron que crear agua superi\u00f3nica, lo cual no es tarea f\u00e1cil. Esta solo existe a temperaturas y presiones extremadamente altas, y se transformar\u00e1 inmediatamente en otras formas de agua m\u00e1s estables si se reduce alguna de las variables ambientales.<\/p>\n\n\n\n<p>Lograr presiones tan altas requiere una herramienta especializada llamada yunque de diamante. O, m\u00e1s espec\u00edficamente, dos. Introducir una muestra de agua entre dos yunques hechos de la sustancia m\u00e1s dura del universo permiti\u00f3 a los experimentadores elevar la presi\u00f3n a 1,8 millones de atm\u00f3sferas.<\/p>\n\n\n\n<p>Luego, sometieron la muestra a una radiaci\u00f3n l\u00e1ser pulsada para calentarla a unos 2500 Kelvin. En ese momento, lograron crear una muestra de agua superi\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, en cuanto bajaban la presi\u00f3n o la temperatura, la estructura cristalina se desintegraba. As\u00ed que, unas billon\u00e9simas de segundo despu\u00e9s de alcanzar esas condiciones, bombardearon la muestra con rayos X.<\/p>\n\n\n\n<p>La difracci\u00f3n de rayos X es una pr\u00e1ctica com\u00fan en el estudio de las estructuras cristalinas. En esencia, es una forma de obtener im\u00e1genes de alta velocidad de las posiciones at\u00f3micas. Sin embargo, al analizar los datos resultantes, los investigadores se dieron cuenta de que sus resultados no se ajustaban bien a la teor\u00eda. La red en s\u00ed parec\u00eda ser una mezcla de l\u00edneas borrosas, donde diferentes capas de la estructura eran FCC, y algunas eran en realidad una estructura completamente diferente conocida como empaquetamiento hexagonal compacto (HCP).<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando los autores realizaron su primer experimento en California, estos datos confusos resultaron tan confusos que los llevaron a atribuirlos a alg\u00fan tipo de error ambiental. Esto los impuls\u00f3 a solicitar la ayuda de otro acelerador lineal en Alemania para eliminar esa posible fuente de ruido.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando los resultados de los experimentos en Alemania fueron los mismos, se dieron cuenta de que estaban viendo la verdad real y desordenada, en lugar de un artefacto de su entorno. A medida que continuaban experimentando con diferentes presiones y temperaturas, los investigadores tambi\u00e9n observaron que aparec\u00edan redes superpuestas a medida que aumentaba la presi\u00f3n. Esto contradec\u00eda la teor\u00eda de que exist\u00eda una l\u00ednea de transici\u00f3n muy clara donde la estructura reticular se romper\u00eda entre una estructura y otra.<\/p>\n\n\n\n<p>En definitiva, todo esto sugiere que el agua superi\u00f3nica es un material muy complejo. Y estas complicaciones ayudan a explicar lo que podr\u00eda estar sucediendo con los campos magn\u00e9ticos inestables de Neptuno y Urano.<\/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=\"LCLS II: A High Repetition Rate X-Ray Laser Facility\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/KPo4yEdV7BY?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>Para que quede claro, realizar un experimento donde estos materiales s\u00f3lo existen durante unos pocos femtosegundos no es una recreaci\u00f3n perfecta del interior de los planetas gigantes de hielo. Quiz\u00e1s con el tiempo, la estructura cristalina adopte un patr\u00f3n m\u00e1s r\u00edgido. O quiz\u00e1s el caos observado en los experimentos contin\u00faa de forma aleatoria en todos los planetas gigantes de hielo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien nunca veremos este tipo de agua de forma natural en la Tierra, el hecho de que constituya el interior de los planetas gigantes de hielo significa que esta forma de hielo podr\u00eda ser en realidad el tipo de agua m\u00e1s abundante en la galaxia. Los gigantes helados constituyen una fracci\u00f3n significativa de los exoplanetas conocidos, aunque eso podr\u00eda deberse simplemente a su tama\u00f1o y \u00f3rbita, ambos f\u00e1ciles de identificar utilizando los m\u00e9todos actuales de b\u00fasqueda de exoplanetas, en lugar de sus proporciones reales de exoplanetas existentes. De cualquier manera, saber que el agua (la sustancia necesaria para la vida en la Tierra) tiene tantas variedades en tantos lugares diferentes es al menos un hecho cient\u00edfico divertido.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/hot-black-ice-might-be-responsible-for-neptunes-wild-magnetism\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dentro de los n\u00facleos de los planetas gigantes helados, la presi\u00f3n y la temperatura son tan extremas que el agua que all\u00ed reside pasa a una fase completamente desconocida en las condiciones naturales de la Tierra. Conocida como &#8220;agua superi\u00f3nica&#8221;, esta forma de agua es un tipo de hielo. 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