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    Lo mejor del año pasado:los principales artículos de Phys.org de 2017

    Un boceto de la línea de tiempo del Universo holográfico. El tiempo corre de izquierda a derecha. El extremo izquierdo denota la fase holográfica y la imagen es borrosa porque el espacio y el tiempo aún no están bien definidos. Al final de esta fase (denotada por la elipse fluctuante negra) el Universo entra en una fase geométrica, que ahora puede describirse mediante las ecuaciones de Einstein. El fondo cósmico de microondas se emitió alrededor de 375, 000 años después. Los patrones impresos en él llevan información sobre el Universo temprano y siembran el desarrollo de estructuras de estrellas y galaxias en el Universo tardío (extremo derecho). Crédito:Paul McFadden

    Fue otro gran año para la ciencia, particularmente la física, como lo demuestra un estudio realizado por el Reino Unido, Investigadores canadienses e italianos que revelaron evidencia sustancial de un universo holográfico. Publicaron lo que se cree que es la primera evidencia observacional que muestra que el universo podría, De hecho, no sea más que un vasto y complejo holograma. Llegaron a esta conclusión después de investigar irregularidades en el fondo cósmico de microondas.

    También, un equipo de Harvard anunció que el hidrógeno metálico, una vez teoría, se hizo realidad, ya que encontraron una manera de crear uno de los materiales más raros del planeta. Para crear el metal, el grupo exprimió hidrógeno a 495 gigapascales, lo que obligó a las moléculas a descomponerse y disociarse. Sugirieron que sus esfuerzos podrían conducir a responder algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la materia.

    Y un equipo de físicos de la Universidad Estatal de Washington anunció que habían creado "masa negativa, " cuales, como señalaron, se comportó de maneras sorprendentes, como acelerar hacia atrás cuando se empuja desde una dirección hacia adelante:se creó utilizando láseres para enfriar los átomos de rubidio hasta justo por encima del cero absoluto y podría usarse para estudiar cuestiones desafiantes relacionadas con el cosmos.

    También, un equipo de la Universidad de Waterloo capturó la primera 'imagen' de una red de materia oscura que conecta las galaxias. La imagen era una combinación de imágenes recopiladas utilizando lentes gravitacionales débiles, y ha ayudado a confirmar las predicciones de que las galaxias están unidas por materia oscura.

    También fue un buen año para la investigación espacial, mientras un equipo de la Universidad de Nuevo México informó sobre un descubrimiento pionero que confirmó la existencia de agujeros negros supermasivos en órbita. Para confirmar el descubrimiento, el equipo midió el movimiento orbital entre dos agujeros negros supermasivos, ambos se encontraban a cientos de millones de años luz de la Tierra; utilizaron el Very Long Baseline Array con base en los EE. UU. El descubrimiento, el equipo informa, fue la culminación de 20 años de trabajo.

    También, un trío de investigadores de la Universidad de Edinburg asestó un golpe a la posibilidad de colonizar Marte cuando anunciaron que su estudio de los minerales de sal en el planeta Rojo mató a las bacterias, lo que sugiere que la superficie marciana es "más inhabitable" de lo que se pensaba. percloratos similares a los de Marte a cultivos de Bacillus subtilis y luego los bañó en luz ultravioleta, haciendo que los percloratos se activen, que resultó letal para la bacteria.

    En noticias más prometedoras, un equipo del Centro Internacional de la Papa realizó sus propios estudios, anunciando que sus indicadores mostraron que las papas pueden crecer en Marte. Llevaron a cabo una serie de experimentos destinados a averiguar si las patatas podían crecer en las condiciones que se encuentran en Marte, uno de los cuales implicaba plantar un tubérculo en un CubeSat, con resultados positivos. Otro involucró el cultivo de una papa en un suelo que se consideraba un análogo del suelo que se encuentra en Marte.

    Mientras tanto, otro equipo anunció que habían impreso ladrillos a partir del polvo lunar utilizando el calor del sol. El equipo que trabaja en el Centro Aeroespacial Alemán DLR comenzó con materia prima similar al suelo lunar, luego construyó un horno solar para calentarlo y derretir los granos del suelo; el resultado fue una especie de tinta que podría usarse para imprimir ladrillos para estructuras en la superficie de la luna.

    Y dos investigadores, uno con UC Berkeley, el otro con el Observatorio Astrofísico Smithsonian, anunció que habían encontrado nueva evidencia que mostraba que todas las estrellas nacen en pares, lo que sugirió que nuestro propio sol también lo hizo (desde hace 4.500 millones de años). De regreso en abril Sarah Sadavoy y Steven Stahler informaron sobre los resultados de la creación y ejecución de modelos estadísticos basados ​​en la evidencia de un estudio de radio reciente de una nube molecular gigante que estaba llena de estrellas relativamente recién nacidas.

    Fue un buen año para la investigación tecnológica, así como, mientras un equipo de científicos diseñó una celda solar que capturaba casi toda la energía del espectro solar, el equipo, trabajando en la Universidad George Washington construyó un prototipo que integraba múltiples celdas apiladas como parte de un solo dispositivo. Informan también que utilizó paneles de CPV, y fue capaz de convertir la luz solar directamente en electricidad con una eficiencia del 44,5 por ciento, aunque reconocen que sería muy costoso producir comercialmente.

    También, un equipo que trabaja en el MIT anunció que habían creado un dispositivo que extraía agua del aire seco y funcionaba solo con el sol. El dispositivo, el equipo informó, estaba hecho de una estructura organometálica que había sido desarrollada en la Universidad de California. El grupo afirmó que podía extraer agua del aire en condiciones tan bajas como un 20 por ciento de humedad. aunque todavía necesitaba mucho trabajo para que fuera capaz de absorber más agua.

    Y un equipo de la Universidad de Sydney afirmó haber encontrado una solución al problema que impedía que las baterías de zinc-aire se generalizaran:la dificultad para recargarlas. Informaron el verano pasado que habían desarrollado un método de tres etapas que podría revolucionar la capacidad de recarga con baterías de zinc-aire. Afirmaron que su método podría usarse para crear electrocatalizadores de oxígeno bifuncionales para construir baterías recargables de zinc-aire desde cero.

    También, un equipo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de Harvard anunció el invierno pasado que habían desarrollado una batería de flujo de larga duración que podía funcionar durante más de una década con un mantenimiento mínimo. Funcionó, ellos informaron, almacenando energía en moléculas orgánicas disueltas en agua de pH neutro, que permitió la construcción de un no tóxico, batería no corrosiva con una vida útil excepcionalmente larga.

    Y un equipo de la Universidad de Manchester anunció que habían creado un tamiz de grafeno que podía convertir el agua de mar en agua potable. El tamiz utilizó una membrana de óxido de grafeno y fue capaz de tamizar sales comunes. Informaron que habían superado problemas como la inflamación de la membrana con la exposición al agua salada, y también ideó una forma de controlar el tamaño de los poros con mayor precisión. También informaron que estaban trabajando en una forma de hacer que el sistema fuera más pequeño.

    En otras noticias, un equipo de la Universidad de Lund publicó los resultados de un estudio que realizaron sobre las cosas que la gente común puede hacer para reducir el cambio climático después de descubrir que no se estaban discutiendo los pasos individuales más efectivos para abordar el cambio climático, como comer una dieta basada en plantas , evitando los viajes en avión, vivir sin automóviles y tener familias más pequeñas. Llegaron a estas conclusiones mediante el estudio de artículos publicados e informes gubernamentales, y descubrió que tales actividades tendrían mucho más impacto que cambiar bombillas o reciclar basura.

    También, El profesor del MIT, Daniel Rothman, publicó un artículo en el que afirmaba que las matemáticas predijeron que para el 2100, los océanos podrían contener suficiente carbono para iniciar el sexto exterminio masivo de especies. Informó que llegó a esta conclusión después de analizar cambios significativos en el ciclo del carbono durante los últimos 540 millones de años. incluidos los cinco eventos de extinción masiva. Identificó "umbrales de catástrofe" en el ciclo del carbono que, si se excede, conduciría a un entorno inestable y, en última instancia, extinción masiva.

    Y un estudio dirigido por el Dr. Luca De Siena de la Universidad de Aberdeen con un equipo del INGV Osservatorio Vesuviano, el laboratorio RISSC de la Universidad de Nápoles, y la Universidad de Texas en Austin llevaron a localizar una fuente potencial de magma en un supervolcán italiano. Lo describieron como la primera evidencia directa de una llamada "zona caliente" que alimenta a un supervolcán. Informaron que su evidencia sugería que el volcán estaba a punto de entrar en erupción.

    También, Un equipo con miembros del Sincrotrón Europeo de Alemania y Francia realizó un estudio sobre los elementos que se incluyen en la tinta del tatuaje y descubrió que las nanopartículas de los tatuajes circulan dentro del cuerpo, la primera evidencia analítica del transporte de pigmentos orgánicos e inorgánicos e impurezas de elementos tóxicos en tejidos tatuados, aunque todavía no está claro si su presencia causa problemas.

    Y un trío de investigaciones, Paolo Bombelli, Christopher Howe y Federica Bertocchini informaron haber encontrado orugas comiendo bolsas de la compra, sugiriendo una solución biodegradable a la contaminación plástica. Informaron haber encontrado orugas masticando agujeros a través de bolsas por accidente. y después de una mirada más cercana, descubrió que las orugas consumían y biodegradaban el plástico. Esta, el equipo sugiere, podría apuntar a una forma de lidiar con las enormes cantidades de basura plástica que generan los humanos.

    © 2017 Phys.org




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