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la tierra tiene otro satelite

21.06.2016

Estamos acostumbrados a considerar a la Luna como el único satélite natural de la Tierra, pero el campo gravitatorio de nuestro planeta es capaz de capturar los asteroides que pasan volando durante algún tiempo, convirtiéndolos en satélites temporales.

El asteroide 2016 HO3 fue observado por primera vez el 27 de abril de 2016 por el telescopio de observación de asteroides Pan-STARRS 1 (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) ubicado en el volcán Haleakala (Maui, Hawái). Este sistema permite detectar el 99% de los asteroides mayores de 300 m que cruzan la órbita terrestre.

Tras analizar la órbita del asteroide encontrado, los astrónomos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena (California, EE. UU.) descubrieron que simultáneamente con el movimiento alrededor del Sol, también gira alrededor de la Tierra. El asteroide está lo suficientemente lejos como para ser considerado un verdadero satélite de nuestro planeta, razón por la cual se le llamó cuasi-satélite.

Hace más de 10 años, los astrónomos observaron durante algún tiempo el asteroide 2003 YN107 con un patrón de órbita similar, pero desde entonces ya ha abandonado la región del espacio cercana a la Tierra. El nuevo asteroide está atrapado de forma mucho más segura. Los cálculos muestran que 2016 HO3 será un cuasi-satélite estable de la Tierra durante casi un siglo y seguirá siendo un compañero de la Tierra durante muchos siglos más.

En su movimiento anual con la Tierra alrededor del Sol, el asteroide 2016 HO3 está más cerca del Sol que la Tierra durante aproximadamente la mitad del tiempo y pasa por delante de nuestro planeta, y aproximadamente la mitad del tiempo más lejos y por detrás. Su órbita está ligeramente inclinada con respecto al plano de la órbita de la Tierra, por lo que una vez al año emerge por encima de ella y luego se sumerge por debajo de ella. Estos saltos de "rana" durarán cientos de años.

La órbita del asteroide alrededor de la Tierra también realiza un lento giro de ida y vuelta con un período de varias décadas. Sus bucles se desplazan un poco hacia adelante o hacia atrás, no muy lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca. La distancia máxima es unas 100 veces la distancia de la Tierra a la Luna (unos 40 millones de km). En su punto más cercano de la órbita a la Tierra, el asteroide se encuentra a una distancia de unas 38 veces más que la Luna (unos 15 millones de km). En la expresión figurativa de uno de los investigadores, este pequeño asteroide parece estar bailando con la Tierra.

El tamaño del asteroide encontrado aún no se ha establecido firmemente, pero parece tener más de 40 metros y menos de 100 metros.

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Un equipo dirigido por Ronald Hanson creó una red de tres nodos, cada uno de los cuales era un par de qubits, uno para almacenar estado y el segundo para comunicación. El espín del núcleo del átomo de carbono en el diamante era responsable de la preservación del estado cuántico: era un qubit de "memoria", y el espín del electrón en cada par se usaba para transferir el estado cuántico a otros nodos del la red.

Luego, los espines electrónicos de dos nodos vecinos directamente conectados (B y C) entraron en un estado de entrelazamiento cuántico. Esto significa que el estado cuántico de un qubit dependía del estado del otro. El entrelazamiento lleva al hecho de que, incluso si estas partículas están muy separadas, cuando no existe una interacción conocida por la ciencia entre ellas, los estados cuánticos continúan vinculados. Por ejemplo, medir el estado de una de las partículas unidas da inmediatamente información sobre el estado de la otra y, en este caso, se destruyen.

No hubo problemas para transferir el estado cuántico entre dos nodos conectados. Los científicos primero usaron un nodo intermedio para preparar el enredo y luego, sin pasar por el enlace directo, teletransportaron el estado enredado al nodo A, que no estaba conectado directamente al nodo de retransmisión C.

"Es realmente teletransportación, como en las películas de ciencia ficción. El estado, o la información, realmente desaparece de un lado y aparece del otro, y dado que no se mueve en el espacio entre ellos, [datos] tampoco se puede perder".

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