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bolas de naftalina espacial

05.01.2024

Los astrónomos han descubierto una cantidad significativa de diversos compuestos orgánicos fuera de la Tierra, representados principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), como la naftaleno y el fenantreno. Los investigadores, tras analizar muestras del meteorito Murchison y del asteroide Ryugu, llegaron a la conclusión de que estos compuestos complejos se formaron en condiciones de bajas temperaturas, lejos de las estrellas.

Anteriormente se pensaba que los compuestos orgánicos, incluidas las cadenas de polímeros y los anillos de carbono, eran el resultado de procesos biológicos. Sin embargo, las investigaciones sugieren que la materia orgánica puede surgir independientemente de los organismos vivos y se distribuye no sólo en la Tierra, sino también en el espacio. Los astrónomos están observando una variedad de compuestos orgánicos complejos, incluidos alcoholes y componentes del ADN, en el espacio interestelar.

De particular interés ha sido una clase de HAP que consiste en carbono e hidrógeno que forman anillos aromáticos. Los estudios de la composición isotópica del carbono y el hidrógeno en muestras del meteorito Murchison y del asteroide Ryugu mostraron desviaciones notables de los valores normales. Los autores del artículo concluyeron que los HAP se pueden formar en diversas condiciones.

La mayoría de los HAP con dos y cuatro anillos fusionados, como la naftaleno y el pireno, probablemente se formaron a bajas temperaturas (alrededor de 10 Kelvin), lo que corresponde al espacio interestelar. Otros HAP, como el antraceno y el fenantreno, probablemente se formaron a temperaturas más altas cerca de la estrella o en objetos espaciales que la orbitan.

Los hallazgos científicos resaltan la diversidad de condiciones bajo las cuales se forman compuestos orgánicos en el espacio, ampliando nuestra comprensión sobre la posibilidad de vida en diferentes partes del Universo.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Tecnología para escribir y borrar imanes mediante pulsos de luz láser 26.04.2018

Científicos del centro de investigación HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), Alemania, en colaboración con colegas de Estados Unidos, han desarrollado un método que permite crear o destruir regiones magnéticas en una aleación específica utilizando un haz de luz láser. La reversibilidad de este proceso abre amplias oportunidades para su uso en tecnologías de procesamiento de materiales, tecnologías ópticas y tecnologías de almacenamiento de información.

Los científicos de HZDR han estado estudiando varios tipos de aleaciones de hierro y aluminio desde hace algún tiempo. Encontraron que los cambios en la estructura atómica de algunos prototipos de tales aleaciones llevaron a cambios dramáticos en las propiedades magnéticas del material. "Nuestra aleación tiene una estructura compleja bien definida. En su volumen, las capas de átomos de hierro se alternan con capas de átomos de aluminio”, dice Rantej Bali, físico de HZDR. "Cuando la luz del láser golpea un material de este tipo, los átomos de hierro se acercan entre sí. otro y en este punto el material comienza a comportarse como un imán".

En su investigación, los científicos utilizaron un rayo láser altamente enfocado que produce pulsos de luz con una duración de 100 femtosegundos. El primer pulso condujo a la aparición en la aleación de una región con propiedades ferromagnéticas. El segundo pulso, que tenía una intensidad menor pero la misma duración, destruyó la región magnética creada por el primer pulso. Sin embargo, un pulso de menor intensidad "borró" el imán solo a la mitad, es decir, la mitad del nivel de magnetización inicial permaneció en esta sección del material. Por lo tanto, se requirió toda una serie de pulsos de baja intensidad para borrar completamente la región magnética.

Estos experimentos y observaciones se llevaron a cabo utilizando el sincrotrón Bessy II, que produce pulsos de radiación de rayos X suaves, por lo que el microscopio pudo penetrar en el espesor del material y estudiar las propiedades magnéticas de las muestras en estudio.

Si los físicos alemanes fueron los encargados de realizar la parte experimental de la investigación, entonces los científicos de la Universidad de Virginia, EE. UU., desarrollaron la base teórica y construyeron los modelos matemáticos necesarios. Estos modelos mostraron que ocurren fenómenos muy sorprendentes en el medio de aleación bajo la influencia de la luz láser. El primer pulso de láser ultracorto calienta y funde una sección del material. Cuando la aleación se enfría, pasa por un estado del llamado "líquido sobreenfriado", es decir todavía está en estado líquido a una temperatura por debajo del punto de fusión del material. Los átomos en este líquido se mueven al azar, y cuando el material se solidifica después de unos nanosegundos, los átomos de hierro permanecen en posiciones aleatorias, lo que le da al material sus propiedades magnéticas.

El segundo pulso de luz láser, más débil, hace que los átomos tomen una cierta posición en forma de una red cristalina ordenada. Al mismo tiempo, la energía de la luz láser es suficiente para que los átomos tengan tiempo no solo de ordenarse, sino también de volver a separarse en capas de átomos de hierro y aluminio.

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