Dos relojes de lutecio coinciden hasta la decimonovena cifra decimal
Dos relojes atómicos basados en un ion de lutecio mostraron una concordancia inédita, un paso para medir el tiempo y la gravedad con mayor precisión.
Materia, energía, partículas, campos, óptica, física cuántica y sistemas complejos.
Dos relojes atómicos basados en un ion de lutecio mostraron una concordancia inédita, un paso para medir el tiempo y la gravedad con mayor precisión.
El experimento ATLAS midió correlaciones cuánticas entre dos bosones Z producidos en la desintegración de un bosón de Higgs en el LHC.
Un experimento con hielo amorfo y platino detectó una barrera de vapor de unos seis nanómetros que frenó temporalmente el paso del calor.
Científicos compararon siete relojes ópticos de última generación en cuatro países europeos y encontraron un acuerdo extraordinario entre estos instrumentos que podrían definir el segundo del futuro.
Un estudio encontró que, al quedar atrapada entre capas blandas nanométricas, el agua evita cristalizar y revela una transición hacia un estado vítreo en un rango de temperaturas más amplio de lo pensado.
Investigadores crearon la primera nanocinta de grafeno cuya torsión puede invertirse con un solvente quiral, un paso que podría abrir nuevas opciones para sensores y dispositivos ópticos.
Dos trabajos teóricos concluyen que un hipotético láser de neutrinos no podría funcionar, aún si se lograra enfriar átomos radiactivos hasta un estado cuántico extremo.
Un estudio en Science Advances midió una fase cuántica de la caída libre y mostró que, en ese régimen, el principio de equivalencia de Einstein sigue siendo consistente con el comportamiento de la materia.
Un estudio halló que el calor debilita una interacción clave en aislantes topológicos y puede empujarlos a perder su estado especial, una pista útil para diseñar materiales cuánticos más controlables.
Un detector creado para buscar materia oscura registró por primera vez neutrinos solares de muy baja energía al chocar con electrones, abriendo una nueva forma de estudiar el interior del Sol.
Un experimento publicado en Optica mostró cómo enlazar en paralelo diez qubits de átomos neutros con canales de luz, un paso clave para conectar muchos procesadores cuánticos sin depender de una sola máquina gigante.
Un experimento con átomos de rubidio en la estación Tiangong halló que dos versiones del elemento caen casi igual, una nueva prueba espacial de un principio central de la relatividad.
Un estudio experimental sugiere que la forma ovalada de las espinas de las rosas surge de un equilibrio entre dos necesidades mecánicas: penetrar o aferrarse mejor y, al mismo tiempo, no doblarse ni colapsar.
Un experimento dentro de nanotubos ofrece evidencia directa de campos eléctricos muy intensos en interfaces agua-aire nanométricas, una pieza clave para entender reacciones químicas rápidas.
Un equipo en China logró entrelazar dos memorias cuánticas separadas por 420 kilómetros de fibra óptica, un avance que acerca redes cuánticas capaces de almacenar y reenviar información.
Un trabajo teórico en Physical Review Letters propone que mezclas ultrafrías de bosones y fermiones pueden formar gotas cuánticas estables, un estado de la materia aún no observado en ese régimen.
Simulaciones sobre el universo temprano sugieren que los fotones oscuros no habrían calentado el plasma cósmico como se asumía, lo que reabre una amplia franja de búsqueda experimental.
Un experimento con cámaras de alta velocidad mostró que gotas densas de almidón de maíz y agua pueden extenderse primero como líquido y endurecerse enseguida como si fueran sólidas.
Un experimento de laboratorio sugiere que los campos magnéticos intensos pueden bloquear eyecciones de masa coronal en otras estrellas, una pista importante para entender su actividad y la habitabilidad de sus planetas.
Un trabajo en Science indica que una propiedad fundamental del protón podría estar ligada a los gluones, las partículas que mantienen unidos a los quarks dentro de la materia ordinaria.
Un estudio resolvió una discrepancia de dos décadas sobre cómo se derrite el diamante a presiones extremas, un dato que puede afinar modelos de fusión inercial y de planetas como Urano y Neptuno.
Investigadores describieron una forma de invertir la dirección del flujo de energía en un sistema turbulento, un resultado que desafía ideas establecidas y podría mejorar modelos climáticos y oceanográficos.
Un experimento mostró que un pulso láser de foco volante puede seguir acelerando electrones más allá de un límite habitual en aceleradores de plasma, una pista hacia equipos más compactos y potentes.
Detectores de neutrinos ya miden partículas nacidas dentro de la Tierra y abren una nueva vía para estimar cuánto material radiactivo ayuda a mantener caliente y activo el manto.
Un estudio en Nature Physics muestra que, en modelos cuánticos con interfaces topológicas, ciertas excitaciones atraviesan la frontera con transmisión perfecta y reaparecen convertidas en objetos no locales.
Un equipo desarrolló una técnica que combina el tacto de una punta microscópica con luz infrarroja para detectar cambios locales en materiales ultrafinos con una resolución cercana al nanómetro.
Un equipo presentó Clavina, una arquitectura fotónica que combina circuitos lineales programables con módulos no lineales para ejecutar tareas cuánticas más variadas sin rediseñar todo el hardware.
Un estudio del MIT en Nature Physics observó que dos patrones electrónicos pueden nacer de formas diferentes dentro del mismo material, una pista útil para entender superconductividad y otros estados cuánticos complejos.
Un estudio en Nature logró una determinación más precisa del acoplamiento fuerte, una constante clave para describir cómo interactúan quarks y gluones dentro de protones, neutrones y otras partículas.
Un equipo desarrolló una forma de fabricar superconductores de una sola capa que no se degradan al aire, un paso clave para miniaturizar ciertos dispositivos cuánticos.
Un trabajo difundido el 6 de junio de 2026 sugiere que pequeños ajustes en la energía de átomos dentro de una cavidad óptica bastan para generar estados cuánticos complejos sin sumar hardware sofisticado.
Un análisis resumido por Nature propone que detectores de antineutrinos ya existentes podrían revelar si un reactor de fusión se usa para producir plutonio apto para armas.
Un estudio en Nature logró un diodo láser de polaritones de perovskita alimentado con corriente continua. El avance abre una ruta para fuentes de luz más baratas, pero por ahora exige frío extremo.
Un estudio teórico sugiere que un circuito cuántico cerca de un agujero negro seguiría obedeciendo las mismas leyes locales, aunque un observador lejano mediría corriente y potencia reducidas.
Las cuatro grandes colaboraciones del LHC detectaron nuevas señales de plasma de quarks y gluones en colisiones de oxígeno y neón, lo que sugiere que ese estado extremo puede surgir en sistemas más pequeños.
Un estudio mostró que láminas metálicas cargadas con deuterio pueden sostener tasas de fusión mucho mayores de lo esperado a energías muy bajas, una pista que podría servir para diseñar mejores fuentes de neutrones.
Un experimento en Chicago mostró que fotones entrelazados pueden viajar por fibra óptica urbana junto con tráfico comercial, un paso hacia redes cuánticas sobre infraestructura existente.
Un análisis con ráfagas rápidas de radio sugiere que buena parte de la materia ordinaria faltante del universo está dispersa en nubes muy extendidas alrededor de grupos de galaxias.
Un equipo registró en campo destellos ultravioleta en copas de árboles durante tormentas, una evidencia directa de descargas corona que podría influir en la química del aire.
Un estudio propone una forma unificada de buscar pequeñas fluctuaciones del espacio-tiempo con interferómetros como LIGO y equipos de mesa, una pista para poner a prueba ideas de gravedad cuántica.
El experimento CMS analizó su mayor muestra de mesones beauty para medir con más precisión una pequeña diferencia entre materia y antimateria, sin encontrar desvíos frente al modelo estándar.
Un estudio en Nature Photonics mostró una trampa híbrida para átomos fríos que duplicó el tiempo de confinamiento y multiplicó por diez la duración de la información cuántica almacenada.
Un estudio en PNAS propone una nueva explicación para un misterio de casi 30 años: por qué un elemento llamado praseodimio anula la superconductividad en YBCO, uno de los materiales más estudiados del campo.
Un experimento con gotas de almidón de maíz y agua mostró que este fluido no newtoniano puede hundirse, formar cavidades, envolver burbujas o conservar una esfera compacta según su concentración y velocidad.
Un trabajo en Physical Review Letters propone extender las leyes de Hawking a agujeros negros que crecen, se fusionan o evaporan, en lugar de limitarse a los casos ideales en equilibrio.
Un estudio en Optica mostró que el viejo punto de Poisson puede generar skyrmions ópticos sin metamateriales complejos, una vía más sencilla para estudiar estructuras de luz con interés para comunicaciones y computación.
Un equipo desarrolló microestructuras que concentran el campo magnético local y permiten observar materiales magnéticos bajo condiciones que antes quedaban fuera del alcance de ciertas microscopías.
Un trabajo difundido por Quanta y publicado en Physical Review Letters mostró que ciertos líquidos simples pueden fracturarse de forma frágil cuando se los estira lo bastante rápido.
Un estudio en Nature mostró que una red de resonadores modulados en el tiempo puede amplificar ondas al extraer energía de una rotación sintética, un efecto emparentado con viejas predicciones teóricas.
Un estudio en Nature mostró que el aprendizaje por refuerzo puede recalibrar una computadora cuántica mientras corrige errores, sin detener el cálculo.
Un estudio en Nature propone que un CubeSat del tamaño de una caja de zapatos podría detectar armas nucleares en órbita midiendo neutrones generados por protones atrapados en los cinturones de radiación.
Simulaciones con una molécula en una nanocavidad infrarroja sugieren que el vacío electromagnético puede facilitar la ruptura de enlaces con mucha menos energía láser que en el espacio libre.
Un estudio en Nature Materials mostró que pulsos de luz pueden escribir dominios magnéticos en antiferromagnetos sin corrientes eléctricas ni campos magnéticos, una pista para memorias más rápidas y eficientes.
Un trabajo en Nature usó un análogo óptico de horizonte de eventos para identificar un mecanismo directo que genera radiación de Hawking estimulada y medir cómo ese proceso modifica al propio sistema que la produce.
Mediciones en grafeno ultralimpio revelaron una separación extrema entre el transporte de carga y de calor, una pista de que los electrones estaban fluyendo como un fluido colectivo.
Un estudio del MIT en *Nature* halló que una forma especial de grafeno puede albergar varios estados superconductores, y que algunos resisten e incluso se refuerzan bajo campos magnéticos intensos.
Un equipo logró medir una molécula apoyada en una superficie con una precisión limitada solo por la propia física cuántica, un paso que podría mejorar sensores y tecnologías cuánticas.
Nuevas mediciones del detector AMS en la Estación Espacial Internacional sugieren que los rayos cósmicos se agrupan en cuatro clases distintas, una imagen más compleja de cómo viaja la materia por la galaxia.
Un preprint en arXiv sugiere que las partículas alfa producidas por la fusión podrían reducir turbulencias en plasmas de reactores futuros y mejorar el confinamiento, aunque falta validación experimental.
Un estudio sobre telururo de uranio mostró que la superconductividad puede desaparecer y volver a surgir a campos magnéticos extremos, en un patrón que desafía lo esperado.
Un trabajo teórico en Physical Review Letters sugiere que ciertos parámetros continuos no tendrían que venir de fuera de una teoría, sino surgir desde su propia estructura.
El experimento LHCb del CERN detectó un nuevo barión con dos quarks charm y uno strange, la última pieza de una familia predicha hace décadas y útil para estudiar cómo actúa la fuerza fuerte.
Un análisis de desintegraciones muy raras de mesones B encontró una discrepancia de cuatro sigmas con la teoría actual, una pista sugestiva pero todavía insuficiente para hablar de descubrimiento.
El mayor acelerador de partículas del mundo terminó sus colisiones de esta etapa después de acumular datos que llevaron al hallazgo del bosón de Higgs, más de 85 hadrones y unas 4500 publicaciones científicas.
Un detector subterráneo en China obtuvo con apenas dos meses de datos algunas de las mediciones más precisas hasta ahora sobre cómo cambian los neutrinos al viajar.
Un trabajo teórico aceptado en Physical Review Letters calcula que, si un pulso con un solo fotón se interrumpe de forma brusca, no queda medio fotón: aparece una mezcla mucho más compleja con muchas partículas de luz.
Un experimento con tres fotones mostró una forma más directa de identificar estados W, un tipo de entrelazamiento importante para redes cuánticas, comunicación segura y computación fotónica.
Un trabajo teórico sugiere que las ondas gravitacionales podrían dejar una firma sutil en la frecuencia de la luz emitida por átomos, una idea que apunta a detectores mucho más compactos.
Dos equipos lograron hacer funcionar relojes basados en el núcleo del torio-229, un avance esperado desde hace décadas que podría abrir mediciones aún más precisas que las de los relojes atómicos.
Mediciones avanzadas revelaron en el cobalto una red densa de estados electrónicos topológicos que se mantienen a temperatura ambiente, un resultado que podría interesar a futuras tecnologías espintrónicas.
Una reinterpretación reciente propone que el puente de Einstein-Rosen no sería un túnel espacial, sino una conexión entre direcciones opuestas del tiempo a escala cuántica.
Un equipo describió nuevos modos electromagnéticos capaces de concentrar la luz en volúmenes extremadamente pequeños sin recurrir a metales, lo que podría abrir nuevas rutas para chips fotónicos y microscopía avanzada.
Un nuevo cálculo del momento magnético del muón acerca teoría y experimento y debilita la idea de una quinta fuerza más allá del Modelo Estándar.
Investigadores aplicaron un enfoque bootstrap a colisiones de partículas y obtuvieron de forma inesperada características centrales de la teoría de cuerdas.
Un equipo del NIST obtuvo un valor de la constante gravitacional distinto al de un experimento francés de referencia, una diferencia pequeña pero incómoda para una constante fundamental.
Un equipo registró en campo destellos eléctricos en hojas y ramas durante tormentas, una observación buscada durante décadas y con posibles implicancias para química atmosférica y salud forestal.
Investigadores de Chalmers propusieron un diseño teórico que combinaría dos conceptos de la física cuántica para proteger y distribuir mejor la información.