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miércoles, 29 de octubre de 2025

ARQUEOLOGÍA: Resuelto el misterio de Rapa Nui: científicos demuestran que las moái 'caminaban' realmente

 Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Revista National Geographic,, nos entrega un reportaje, que un equipo de científicos y arqueólogos, han resuelto el misterio del movimiento de las colosales estatuas de piedra en la Isa de Pascua, que usando cuerdas con un balanceo controlado mediante el uso de la arqueología y la física; se puede trasladar, poniendo fin a 8 siglos de misterio...... siga leyendo.......

La física lo ha confirmado. Han logrado reproducir el balanceo controlado que permitió trasladar las colosales estatuas de la Isla de Pascua, poniendo fin a ocho siglos de misterio.

Una de las moái de la isla de Pascua.

iStock


Una combinación de arqueología, física y tecnología confirma que los gigantes de piedra de la Isla de Pascua (en Chile) se desplazaban en vertical. Durante siglos, las colosales estatuas de piedra conocidas como moái han sido uno de los mayores enigmas arqueológicos del planeta.

¿Cómo una civilización aislada, sin ruedas, sin animales de tiro ni grúas, logró mover esculturas de hasta 80 toneladas a lo largo de varios kilómetros de terreno accidentado en la remota Isla de Pascua (Rapa Nui)? Ahora, un equipo multidisciplinario de científicos ha resuelto este misterio. Las moái 'caminaron' y los investigadores lo han demostrado.

Una pregunta sin responder

Entre los siglos XIII y XVI, los habitantes polinesios de Rapa Nui tallaron cerca de 1.000 moái en toba volcánica extraída del volcán Rano Raraku. Aunque parecen cabezas, muchas de estas estatuas tienen cuerpo completo, enterrado por siglos de sedimentos. Estas espectaculares estatuas son representaciones de ancestros divinizados y se colocaban sobre plataformas ceremoniales llamadas ahu, mirando hacia las aldeas con objeto de protegerlas espiritualmente. Pero el verdadero misterio siempre ha sido de qué manera trasladaron estas espectaculares tallas desde la cantera hasta esos altares, algunos ubicados a más de 10 km. Tras siglos de enigma, ahora sabemos la respuesta.

La teoría de que “caminaban” no era un mito

Las leyendas orales de los Rapa Nui hablaban de estatuas que “caminaban solas”, guiadas por el maná (poder espiritual) de los ancestros, algo que, durante mucho tiempo se consideró pura mitología. Sin embargo, el nuevo estudio ha demostrado que los antiguos isleños no estaban exagerando. El equipo liderado por los arqueólogos Carl Lipo (de la Universidad de Binghamton) y Terry Hunt (de la Universidad de Arizona) utilizó modelado 3D, análisis físico y experimentación en el terreno para probar la llamada “hipótesis del moái caminante”.

Tras escanear digitalmente más de 900 moái, los expertos descubrieron características clave en su diseño: una base en forma de D (semicircular), una inclinación hacia adelante de entre 5° y 15°, y un centro de gravedad bajo. Estas particularidades no eran casuales: estaban pensadas para permitir un movimiento oscilante hacia los lados.


Una nueva investigación revela que las estatuas moái de la Isla de Pascua fueron construidas para caminar erguidas mediante un balanceo rítmico. 

Carl Lipo 

Para probar la hipótesis, los investigadores construyeron una réplica de moái de 4,35 toneladas con las mismas proporciones y demostraron que con solo 18 personas y usando tres cuerdas, era posible hacerla “caminar” 100 metros en apenas 40 minutos. El método consistía en tirar alternativamente desde ambos lados, haciendo que la estatua se balanceara y avanzara en zigzag, como si estuviera dando pasos y, según los científicos, es un método energéticamente eficiente y relativamente rápido.

“Una vez que lo pones en movimiento, no es nada difícil: se tira con un solo brazo. Se ahorra energía y se mueve muy rápido”, explica Carl Lipo, coautor del estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science. “Lo difícil es conseguir que se balancee desde el principio. La física tiene sentido. Lo que vimos experimentalmente funciona”.

Otro hallazgo clave fue el análisis de la red de caminos antiguos de la isla. Estas vías, de unos 4,5 metros de ancho y con perfil cóncavo, eran perfectas para estabilizar las estatuas durante el transporte. "Cada vez que mueven una estatua, parece que están construyendo un camino. El camino es parte del movimiento de la estatua", dijo Lipo, exponiendo que estas gentes despejaban constantemente un camino y trabajaban en él secuencialmente conforme avanzaban las estatuas. "Se han inventado todo tipo de historias sobre cosas plausibles o posibles, pero nunca se evalúa la evidencia para demostrar que, de hecho, se puede aprender sobre el pasado y explicar el registro que se observa de maneras completamente científicas".

¿Y qué pasa con las estatuas caídas?

Una de las objeciones habituales a la hipótesis del “moái caminante” era la existencia de estatuas caídas a lo largo de los caminos. Pero también hay explicación para ello: muchas de estas estatuas muestran signos de haber sido enderezadas o por lo menos haberlo intentado, lo que sugiere que se cayeron durante el transporte vertical. Además, la distribución de moái inacabadas cerca de la cantera sigue un patrón de “decaimiento exponencial”, algo habitual en fallos logísticos en sistemas de transporte mecánico; es decir, cuanto más lejos se intentaba mover una moái desde la cantera, más probable era que algo saliera mal.

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"Demuestra que el pueblo de Rapa Nui fue increíblemente inteligente. Lo resolvieron", comentó el experto. "Lo están haciendo de una manera que se ajusta a los recursos que tienen. Así que realmente honra a esas personas, diciendo: 'Mirad lo que lograron, tenemos mucho que aprender de ellos en estos principios'".

Así, lejos de presentarse como una civilización irracional o decadente, los habitantes de Rapa Nui han demostrado ser inteligentes y tener un profundo conocimiento de la física, del equilibrio y de los materiales sin necesidad de herramientas sofisticadas.

NATIONAL GEOGRAPHIC 
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com

martes, 25 de julio de 2023

Ciencia: Un viaje a la física de fluidos: ¿por qué el agua moja y el mercurio líquido no?

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., alguna vez hemos tenido la curiosidad de saber: ¿por qué el agua moja y el mercurio líquido no?, pues, ..."La capacidad de que un líquido moje es algo que se debe directamente a sus propiedades físicas. En el caso del agua, es un líquido que está compuesto por moléculas con tres átomos: uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Esas moléculas se unen entre ellas para dar forma a la sustancia en su conjunto, con enlaces que pueden ser más fuertes o más débiles. Así, el estado en el que encontremos el agua (sólido, líquido o gaseoso), dependerá de las características de esas uniones y de la posición que adopten las diferentes moléculas..." ..... siga leyendo.......................

Fuerza de adhesión y fuerza de cohesión son conceptos clave cuando queremos explicar por qué el agua moja menos que el helio líquido, pero más que el mercurio. Descubre la ciencia detrás de esta no tan evidente cuestión.

Actualizado a 



ISTOCK

Las moléculas de agua presentan menos fuerza de cohesión que las de mercurio, por lo que da mayor efecto de mojado.



¿Has escuchado hablar sobre la física de fluidos? Aunque no suene de lo más apetitosa es una de las disciplinas físicas más fascinantes y que más influyen en tu día a día para dar explicación a los sucesos cotidianos. Se trata de un pensamiento iniciado por los griegos en el siglo IV a.C. con el objetivo de crear vías para el agua y sistemas de riego de la forma más eficiente posible. Pero, ¿sabes dónde se esconde la física de fluidos durante una jornada normal?

Pues, por ejemplo, los cambios en la presión entre dos puntos de un fluido son los que dan explicación a que la pasta de dientes salga por el tubo cuando lo aprietas. Por su parte, la teoría de Bernoulli del movimiento de fluidos explicaría por qué da más velocidad a los coches de Fórmula 1 que mantengan su parte baja pegada al suelo o cómo la forma del ala de un avión permite el correcto movimiento del aire y la elevación del aeroplano. Incluso responde a preguntas tan simples como: ¿por qué el agua moja o la tinta tiñe?

Y es que, a pesar de parecer preguntas de lo más evidentes, su respuesta no siempre lo es. Esto es porque la explicación viene derivada de unas fuerzas invisibles que involucran a sus propiedades físicas: la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Te contamos cómo funcionan y de qué depende el hecho de que algunos líquidos mojen y, por el contrario, que otros no lo hagan.

LAS CONEXIONES INVISIBLES

La capacidad de que un líquido moje es algo que se debe directamente a sus propiedades físicas. En el caso del agua, es un líquido que está compuesto por moléculas con tres átomos: uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Esas moléculas se unen entre ellas para dar forma a la sustancia en su conjunto, con enlaces que pueden ser más fuertes o más débiles. Así, el estado en el que encontremos el agua (sólido, líquido o gaseoso), dependerá de las características de esas uniones y de la posición que adopten las diferentes moléculas.



ISTOCK

La molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.

Pero no es todo una cuestión interna, pues el agua también puede crear ciertas relaciones con otras sustancias diferentes a ella. De hecho, de las propiedades que tengan esos enlaces es de dónde viene la “capacidad de mojar”. Las responsables de todo esto son dos fuerzas invisibles, pero esenciales para la materia: las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión.

LAS FUERZAS DE COHESIÓN

Las fuerzas de cohesión hacen referencia a la atracción que sienten las propias moléculas de un mismo compuesto entre ellas. En el caso del agua, esta sería la fuerza con la que se conectan las moléculas de H2O entre sí y depende directamente de los átomos de hidrógeno. Y es que, en el agua, son los hidrógenos los encargados de hacer las conexiones entre las moléculas, a través de unas uniones conocidas como puentes de hidrógeno.

Un ejemplo representativo de esta fuerza es, por ejemplo, el agua dentro de un vaso. Así, cuando el vaso se llena hasta arriba, es posible seguir añadiendo gotas de agua que se quedan unidas al líquido aún cuando este supera el borde, pero que no llegan a derramarse. Pues bien, esto es debido a que las uniones entre las moléculas son tan fuertes que mantienen esas nuevas gotas pegadas, aunque lo lógico sería que se derramaran al suelo.

LAS FUERZAS DE ADHESIÓN

Por su parte, las fuerzas de adhesión son las que actúan entre moléculas de distinta procedencia. Un ejemplo sería el caso de dos placas de mica o vidrio con una gota de agua entre ellas, pues la fuerza de adhesión entre las moléculas de vidrio y agua sería tal que sólo se podrían separar si se deslizan hasta que una sobresalga. Otro caso sería la propiedad de capilaridad, que permite al agua ascender en sentido contrario al que actúa la fuerza de gravedad.

ISTOCK

Como el agua presenta menos fuerza de cohesión que el mercurio, es más sensible al efecto de capilaridad.

Así, cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, se da la situación en la que el agua se siente más atraída por las moléculas del otro material y se “separan más” entre ellas, esparciéndose por la otra superficie y produciendo el efecto de estar mojado. Y de eso depende todo, pues la mojabilidad tiene que ver con la capacidad que tienen las moléculas de expandirse, lo cual solo ocurrirá cuando la conexión con las moléculas del objeto sea mayor que las que sufren las moléculas del líquido entre sí.

NO TODO MOJA

Si bien el agua es el ejemplo más cercano, la mojabilidad de diferentes líquidos es tan diversa como el propio número de líquidos que existen. Así, el mercurio líquido, por ejemplo, tiene una gran fuerza de cohesión entre sus moléculas, lo que le permite ser un líquido que no moja. De hecho, si pudieras derramarlo sobre tu piel (algo no recomendable por su toxicidad), no sentirías tu piel mojada, y el líquido quedaría condensado en pequeñas masas, completamente aisladas de su alrededor.


ISTOCK

El mercurio tiene una gran fuerza de cohesión

Por la contra, en el otro extremo de la balanza, se encuentra el helio líquido. Se trata de un superfluído que carece de viscosidad y tiene una fuerza de cohesión mínima, lo cual le permite esparcirse con mucha facilidad sobre las superficies, adhiriéndose a ellas sin problema. De hecho, coloquialmente, se habla de él como el "líquido más mojador".

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

lunes, 14 de marzo de 2022

Día del Numero Pi - Matemáticas : Número Pi, una cifra para casi todo. A propósito 14 de Marzo se celebra

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el curioso Número Pi, que es una de las constantes por antonomasia, presente en todas la distribuciones de la probabilidad. Pi es un número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro, el número Pi es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes que desde la antigüedad : En el siglo III a.C., Arquímedes establecería su valor en 3,14 tras utilizar polígonos para afinar su cálculo. A partir de ahí, el número fue adquiriendo mayores aproximaciones. Ptolomeo lo cifró en 3,14166 y a finales del siglo V, el matemático y astrónomo chino Zu Chongzhi añadió dos dígitos más, adquiriendo el valor 3,1415927, un resultado que no fue superado hasta el siglo XVI, cuando el Ludolph Van Ceulen obtuvo un total de 35 decimales.... ...siga leyendo.....................


¿Por qué tiene ese extraño nombre? ¿De dónde procede? ¿Para qué sirve? Te contamos los secretos de este curioso número


El matemático Jaime García Serrano recitando de memoria durante 4 horas 150.000 decimales del número pi

El número pi y sus primeros decimales

Foto: Gtres

14 de marzo de 2017, 10:45 | Actualizado a 


Letra griega pi. Símbolo adoptado en 1706 por William Jones y popularizado por Leonhard Euler.
WIKIPEDIA.

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80


Cada 14 de marzo es el Día Nacional de Pi en Estados Unidos, un país donde primero se escribe el mes y luego el día, o sea, 3/14.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-43388411


Representación geométrica de la fórmula de Euler

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80


El valor numérico de π, truncado a sus primeras cifras, es el siguiente:3

(sucesión A000796 en OEIS)

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80


Es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es una constante en geometría euclidiana.

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80


Lista de números – Números irracionales
ζ(3) – 2 – 3 – 5 – φ – α – e – π – δ
Binario11.00100100001111110110…
Decimal3.14159265358979323846…
Hexadecimal3.243F6A8885A308D31319…
Fracción continua
Nótese que la fracción continua no es periódica.

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%CF%80


3,1416, una de las constantes matemáticas por antonomasia, presente en las distribuciones de probabilidad y en los cálculos de la teoría de la relatividad general de Einstein, celebra su día el 14 de marzo de cada año, el día de pi, al coincidir su valor con la fecha del calendario, que en la forma anglosajona se escribe 3/14.

Por otro lado, el "Día de aproximación de pi" está señalado en el calendario el 22 de julio (22/7 en el formato de fecha internacional) pues 22 dividido entre 7 tiene un valor de 3,14286, un número muy aproximado al valor del número pi.

El número π forma parte de nuestras vidas desde la Antigüedad, pero sigue estando de actualidad. Todos sus cálculos son aproximaciones, con lo que el más exacto es el que contiene el mayor número de decimales. Los científicos no se han conformado con averiguar los 39 decimales que a priori se consideran suficientes para medir la longitud de una circunferencia capaz de abarcar el universo conocido. El último récord fue batido en 2014, con 12,1 billones de dígitos, un cálculo realizado con una supercomputadora tras 94 días de trabajo.

Thank you for watching

¿Qué significa y para qué sirve?

El número π es, sin duda, uno de los números irracionales más emblemáticos y su cálculo infinitesimal despierta sensaciones entre los aficionados a las matemáticas. Su significado, sin embargo, es más prosaico: es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Toda investigación que incluya alguna variable relacionada con círculos, circunferencias o similares llevará implícito su cálculo, desde las elipses de las trayectorias espaciales hasta la fabricación ruedas o balones de fútbol. A partir de ahí, su utilidad es casi tan dilatada como su número de decimales.

Es utilizado en el campo de la topografía, la geodesia y la navegación, en las distribuciones estadística y en numerosas ecuaciones fundamentales de la física moderna, como el principio de incertidumbre de Heisenberg o las ecuaciones del campo de Einstein.

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¿De dónde procede?

En el siglo III a.C., Arquímedes establecería su valor en 3,14 tras utilizar polígonos para afinar su cálculo. A partir de ahí, el número fue adquiriendo mayores aproximaciones. Ptolomeo lo cifró en 3,14166 y a finales del siglo V, el matemático y astrónomo chino Zu Chongzhi añadió dos dígitos más, adquiriendo el valor 3,1415927, un resultado que no fue superado hasta el siglo XVI, cuando el Ludolph Van Ceulen obtuvo un total de 35 decimales.

¿Por qué ese símbolo tan raro?

El número fue bautizado π, la letra griega inicial para las palabras “periferia’ y ‘perímetro’. El término fue empleado por primera vez por el matemático William Oughtred, aunque lo popularizó el físico y matemático suizo Leonhard Paul Euler en su obra Introducción al cálculo infinitesimal de 1748. Una curiosidad: el día del número pi se celebra en Estados Unidos comiendo pasteles redondos. La razón: en inglés π se pronuncia igual que el término “pie” (pastel). Una idea redonda para un número que no lo es tanto. ¡Felicidades π!

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

martes, 22 de febrero de 2022

MEDIO AMBIENTE : Plantas cíborg, raíces que almacenan energía.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG,  Un equipo de investigadores ha desarrollado plantas biohíbridas con un sistema de raíces electrónicas. El nuevo dispositivo podría usarse para almacenar energía o como sensores electrónicos. La investigación ha demostrado además que es posible integrar circuitos y dispositivos electrónicos sin dañar la estructura de las plantas, las cuales se adaptan sin problemas a su nuevo estado. Sabemos que las plantas son unos organismos extraordinarios. Para empezar, son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica, una función vital para la existencia de la vida tal y como la conocemos. Además, pueden convertir el dióxido de carbono en energía química, producen celulosa, el polímero más abundante del planeta, y se autorreparan a través de la regeneración de tejidos. Todo ello las convierte en unas candidatas perfectas para el desarrollo de sistemas tecnológicos biohídridos, aquellos que mezclan tecnología con organismos vivos......    .....SIGA LEYENDO....................

Un equipo de investigadores ha desarrollado plantas biohíbridas con un sistema de raíces electrónicas. El nuevo dispositivo podría usarse para almacenar energía o como sensores electrónicos. La investigación ha demostrado además que es posible integrar circuitos y dispositivos electrónicos sin dañar la estructura de las plantas, las cuales se adaptan sin problemas a su nuevo estado.


Raíz sin tratar

Los investigadores encontraron el modo de integrar circuitos y dispositivos electroquímicos en las plantas sin dañarlas.

Foto: Istock

24 de enero de 2022, 18:17 | Actualizado a 


Sabemos que las plantas son unos organismos extraordinarios. Para empezar, son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica, una función vital para la existencia de la vida tal y como la conocemos. Además, pueden convertir el dióxido de carbono en energía química, producen celulosa, el polímero más abundante del planeta, y se autorreparan a través de la regeneración de tejidos. Todo ello las convierte en unas candidatas perfectas para el desarrollo de sistemas tecnológicos biohídridos, aquellos que mezclan tecnología con organismos vivos.

Basándose en esta idea, un equipo de científicos liderado por la investigadora Eleni Stavrinidou, de la Universidad de Linköping, en Suecia, presentó recientemente un estudio sobre plantas biohídricas dotadas de un sistema de raíces electrónicas. Los investigadores encontraron el modo de integrar circuitos y dispositivos electroquímicos en las plantas sin dañarlas, de modo que pudieran seguir creciendo y desarrollándose mientras se usaban como supercondensadores o sensores electrónicos.

Los resultados allanan el camino para utilizar las raíces en el almacenamiento de energía, así como para la creación de supercondensadores biológicos basados en polímeros conductores y en celulosa, una alternativa ecológica para nuevos sistemas de almacenamiento que podrían incluso ser más asequibles que los que se emplean actualmente. De hecho, para comprobar sus beneficios, los científicos construyeron un supercondensador donde las raíces sirvieron como electrodos de almacenamiento de energía.

​Cómo convertir una planta en un cíborg

Lo primero que hicieron los investigadores fue sumergir las raíces de plantas jóvenes en una solución de oligómeros (una cadena molecular formada por varias estructuras similares enlazadas). Después de un tiempo apareció una capa oscura en ellas, la cual indicaba aquellas moléculas habían polimerizado las raíces, de manera que se había formado una extensa red de conductores en la epidermis de las células de la planta. Era como si se hubieran convertido por sí mismas en pilas naturales.


Raíces electrónicas

Al cabo de un tiempo apareció una capa oscura en ellas, la cual indicaba aquellas moléculas habían polimerizado las raíces (a la derecha). 

Foto: Sincrotrón ALBA

Además, no se habían visto afectadas por su nueva función, sino que se adaptaban completamente a su nuevo estado híbrido desarrollando un nuevo y complejo sistema de raíces. “El hecho de que sea el polímero el que tiene capacidad conductora, y que la planta favorezca que este se deposite en las raíces sin verse afectada y manteniendo todas sus propiedades resulta clave de cara a encontrar posibles aplicaciones”, explica a National Geographic Eduardo Solano, miembro del equipo científico de la línea de luz NCD-SWEET del Sincrotrón ALBA, quien participó en el experimento científico.

Las plantas se convirtieron en 'pilas' naturales, y se adaptaban sin problema a su nuevo estado híbrido.

Un mes después se cortaron las raíces para investigarlas. Los resultados mostraron que los conductores mixtos iónico-electrónicos integrados habían mantenido su funcionalidad mientras la planta continuaba creciendo y madurando. Los científicos fueron más allá. Colocaron electrodos y probaron las propiedades eléctricas de las raíces mediante mediciones de corriente y voltaje. Las raíces mostraron el comportamiento típico de los resistores ideales, y la capa de polímero conservaba sus propiedades conductoras incluso al cabo de un mes, mientras la planta seguía creciendo.

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Sensores electrónicos naturales

Otra posible aplicación de los sistemas basados en plantas son los sensores electrónicos. Por ejemplo, añadiendo un sensor de humedad en las raíces, se podría transmitir la información a través de la red de raíces electrónicas a un sistema inteligente, de modo que este pudiese incrementar o disminuir la frecuencia de riego. "Podríamos imaginar sistemas de plantas que pudieran comunicar las necesidades o excesos de ciertos componentes del suelo, dando lugar a la optimización de recursos en la agricultura o la detección temprana de contaminantes", quien afirma asimismo que, a más largo plazo, podrían fabricarse sistemas robóticos flexibles capaces de regenerarse, adaptarse y crecer si fuera necesario, tal y como lo hacen las raíces de las plantas.

Podrían fabricarse robots flexibles capaces de regenerarse y crecer, como lo hacen las plantas

La investigación, parte del proyecto europeo Hybrid Electronics Based on Photosynthetic Organisms (HyPhOE), cuyo objetivo es conseguir la simbiosis entre organismos fotosintéticos y tecnología, ha sido posible gracias a la colaboración del sincrotrón ALBA, un complejo de aceleradores de electrones que permite visualizar la estructura atómica y molecular de los materiales y estudiar sus propiedades.


Sincrotrón ALBA

Instalaciones del sincrotrón ALBA, en Cerdanyola del Vallès, Barcelona. 

Foto: Sincrotrón ALBA

En concreto, los científicos del ALBA consiguieron obtener más información sobre la organización y estructura del polímero a través de una técnica denominada dispersión de rayos X de ángulo amplio, (WAXS por sus siglas en inglés). De este modo, los rayos X impactaron sobre la superficie de la raíz (donde se encontraba el polímero) y permitieron la obtención de datos sobre la estructura del mismo, algo imposible de realizar sin una fuente de luz muy intensa como la del acelerador de partículas.

Futuras investigaciones determinarán posibles aplicaciones a este descubrimiento, pero es muy posible que en un futuro próximo podamos estar más conectados con la naturaleza de lo que pensamos.

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