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LA TELEPORTACIÓN CUÁNTICA (1992)
La capacidad de transferir propiedades
clave de una partícula a otra, es decir
estados cuánticos, sin utilizar un vínculo
físico es la base del desarrollo de la
computación cuántica. Aunque aun se
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computadoras cuánticas, mucho más
veloces y capaces que las
convencionales, tendrán un papel
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LA CREACIÓN DEL PRIMER CONDENSADO DE
BOSE-EINSTEIN (1995)
El quinto estado de agregación de la materia (los tres más conocidos
son sólido, líquido y gaseoso, y el cuarto es el plasma) se produce a
temperaturas que se aproximan al cero absoluto. Los átomos se
fusionan a baja energía, y comienzan a comportarse como ondas, y
no como partículas. A su descubrimiento se le auguran varias
aplicaciones: instrumentos de medición y relojes atómicos más
exactos, y la capacidad de almacenar información en las futuras
computadoras cuánticas. Su creación en laboratorio reforzó las
teorías cuánticas fundamentales desarrolladas por el Premio Nobel
de Física Enrico Fermi sobre el comportamiento y la interección de
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UNIVERSO (1997)
Las evidencias de una misteriosa fuerza
antigravitatoria, la energía oscura, que causa la
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propuesta -y descartada- por Albert Einstein.
Este descubrimiento sacudió las bases de la
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es un paso clave para entender mejor a una de
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modelo estándar –la teoría que describe las
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Web1

  • 1.
  • 2. LA TELEPORTACIÓN CUÁNTICA (1992) La capacidad de transferir propiedades clave de una partícula a otra, es decir estados cuánticos, sin utilizar un vínculo físico es la base del desarrollo de la computación cuántica. Aunque aun se encuentran en fase experimental, las computadoras cuánticas, mucho más veloces y capaces que las convencionales, tendrán un papel protagonista en el futuro según los expertos.
  • 3.
  • 4. LA CREACIÓN DEL PRIMER CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN (1995) El quinto estado de agregación de la materia (los tres más conocidos son sólido, líquido y gaseoso, y el cuarto es el plasma) se produce a temperaturas que se aproximan al cero absoluto. Los átomos se fusionan a baja energía, y comienzan a comportarse como ondas, y no como partículas. A su descubrimiento se le auguran varias aplicaciones: instrumentos de medición y relojes atómicos más exactos, y la capacidad de almacenar información en las futuras computadoras cuánticas. Su creación en laboratorio reforzó las teorías cuánticas fundamentales desarrolladas por el Premio Nobel de Física Enrico Fermi sobre el comportamiento y la interección de los electrones.
  • 5.
  • 6. LA ACELERACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO (1997) Las evidencias de una misteriosa fuerza antigravitatoria, la energía oscura, que causa la expansión del Universo a un ritmo cada vez más veloz confirmaron una idea originalmente propuesta -y descartada- por Albert Einstein. Este descubrimiento sacudió las bases de la cosmología observacional y supuso un gran avance en la comprensión de la evolución y el destino final del cosmos, al constatar que está dominado por energía, no por materia, y que además esta energía es oscura.
  • 7.
  • 8. LA PRUEBA DE QUE LOS NEUTRINOS TIENEN MASA (1998) La evidencia de la ínfima masa de los neutrinos es un paso clave para entender mejor a una de las partículas subatómicas más enigmáticas del modelo estándar –la teoría que describe las interacciones y las partículas elementales de toda la materia– y su relación con la cosmología y la astrofísica. Miles de millones de minúsculos neutrinos nos atraviesan cada segundo, sin tocar nada ni dejar rastro. Pero son esenciales en todos los átomos que existen y tienen la clave para entender lo que hace funcionar al Sol.
  • 9.
  • 10. EL BOSÓN DE HIGGS (2012) Esta partícula elemental fue propuesta en teoría en 1964 por Peter Higgs para explicar la razón de la existencia de masa en las partículas elementales. Sus rastros físicos fueron descubiertos por científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).