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Ultracold atomic and molecular gases, Bose-Einstein condensation, Feshbach resonances, spinor condensates, optical lattices, quantum simulation with cold atoms and molecules.

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Una patada que detiene moléculas: nuevo récord de frío

Los científicos aplicaron un impulso láser preciso —la delta-patada— para enfriar las moléculas casi hasta detenerlas por completo. Las vibraciones internas de las moléculas no interfieren con el movimiento, así que permanecen intactas. Las moléculas ultrafrías abrirán el camino a pruebas de graveda
arXiv:2502.09437 · 2025-02-13

Danza de bosones: del caos al orden ajedrezado

Los modelos de las fuerzas fundamentales tradicionalmente se basan en fermiones, partículas que evitan a sus vecinos. Un experimento con bosones, que, por el contrario, se atraen entre sí, reveló inesperadamente una estructura con vórtices perfectamente alternados. Este descubrimiento reduce los cos
arXiv:2504.17000 · 2025-04-23

El gas cuántico revela los secretos del nacimiento del Universo

Los científicos utilizaron el condensado de Bose-Einstein (Bose y Einstein) —un estado en el que los átomos se mueven como una sola onda— para simular los primeros instantes después del Big Bang. Ajustando las interacciones, lograron que reprodujera el comportamiento del espacio-tiempo en las escala
arXiv:2506.02719v3 · 2025-06-03

Domando el caos cuántico mediante el aprendizaje

Para controlar muchas partículas cuánticas, los científicos aplicaron un método de prueba y error: un agente informático, que solo ve parte de lo que sucede, aprendió a limitar el crecimiento de las conexiones entre partículas. Normalmente, esas conexiones (entrelazamiento) llenan rápidamente todo e
arXiv:2508.06612 · 2025-08-08

El tiempo desde el desorden: cómo los átomos mostraron un reloj interno

Los científicos dividieron una nube de átomos y, mediante el aumento del desorden, ordenaron los eventos en una mitad sin ver la otra. Esto confirma que el tiempo surge de los cambios internos. Este enfoque ayudará a entender cómo fluye el tiempo en los agujeros negros e inmediatamente después del B
arXiv:2509.07745 · 2025-09-09

El confinamiento de los quarks: el misterio de la ruptura de la cuerda invisible

Mediante una simulación, los científicos estudiaron cómo se rompen los hilos de fuerza que unen a los quarks. La ruptura resultó ser más compleja: nacen familias enteras de partículas, y en un medio denso el proceso se ralentiza. Este descubrimiento ayudará a comprender el micromundo y podrá verific
arXiv:2509.08868 · 2025-09-10

Un simulador cuántico revela memoria plasmática

Los físicos simularon una colisión de partículas cargadas. Contrariamente a lo esperado, en lugar del caos surgió un plasma que se expandió como una onda de choque y conservó memoria de las aglomeraciones iniciales de carga. La causa: oscilaciones del plasma, parecidas a un péndulo. Este hallazgo ay
arXiv:2510.11679 · 2025-10-13

El helio superfluido siente cómo gira la Tierra

La Tierra arrastra consigo el tejido del espacio-tiempo, un efecto predicho por Einstein. Los científicos proponen captarlo con helio superfluido y un detector ultrapreciso. El instrumento detectará una rotación más lenta que una vuelta en toda la historia de la Tierra.
arXiv:2510.20772 · 2025-10-23

Patrones cuánticos desde el caos: cómo el desorden da origen a un flujo sólido

En una cadena unidimensional de partículas con interacción basada en la proporción áurea, surgen espontáneamente estructuras con orden cristalino pero sin periodicidad. Se ha descubierto una fase cuasi-supersólida: mantiene su forma como el hielo y fluye sin fricción. Experimentos con átomos fríos p
arXiv:2511.02218 · 2025-11-04

El efecto Mpemba cuántico: enfriamiento controlado

El agua caliente a veces se congela más rápido que la fría: la paradoja de Mpemba. Ahora los científicos han descubierto cómo controlar este efecto en el mundo atómico: aumentar temporalmente la «fricción» en los lugares adecuados para que el sistema se tranquilice más rápido o más lento. El método
arXiv:2511.04354 · 2025-11-06

Cómo los átomos aprenden a trenzar trenzas cuánticas

Cuando un átomo está excitado, los vecinos se callan — esta regla simple, conocida como bloqueo de Rydberg, permite trenzar una trenza cuántica. En tal patrón, las conexiones están protegidas de interferencias por el propio nudo. Los científicos mostraron cómo construir un sistema así, resolviendo e
arXiv:2511.04414 · 2025-11-06

El mar invisible de partículas cuánticas cobra forma

De qué trata: estudio de la forma del mar de Fermi — un estado donde las partículas, siguiendo el principio de Pauli, llenan los niveles de energía como un líquido. Novedad: por primera vez se obtiene experimentalmente la característica de Euler, una medida de los agujeros en esta estructura. Import
arXiv:2511.23353 · 2025-11-28

El falso vacío en un anillo de átomos

Un experimento con átomos gigantes sensibles a campos eléctricos mostró cómo la vacuidad inestable se convierte en una estable, formando burbujas. La velocidad del proceso depende de las perturbaciones externas exactamente como predice la teoría, siempre que todo esté perfectamente ajustado. La más
arXiv:2512.04637 · 2025-12-04

Vórtices juegan a la pídola en luz líquida

El experimento mostró cómo un par de vórtices en luz líquida juegan a la pídola. A alta velocidad, surge una onda de choque, el juego se rompe y los vórtices desaparecen liberando calor. Esto ayuda a entender cómo se atenúa el movimiento en medios superfluidos.
arXiv:2512.07935 · 2025-12-08

La supersolidez nace en la frontera de los líquidos

Los científicos demostraron que la supersolidez —simbiosis de orden sólido y flujo líquido— puede surgir por ondulaciones en la interfaz entre el líquido y el sustrato. No es necesario alterar químicamente el medio; basta con un tamaño preciso del contenedor. Esto abre el camino a materiales con una
arXiv:2512.08739 · 2025-12-09

Cristales de tiempo sin caos

Los cristales de tiempo son materia que pulsa en el tiempo como un metrónomo eterno. Antes, la estabilidad se lograba introduciendo caos en la red atómica. Un nuevo esquema reemplaza el caos con un campo eléctrico suave en una cadena de átomos supergrandes, haciendo el cristal más duradero y más fác
arXiv:2512.16097 · 2025-12-18

Cómo la niebla cuántica comprueba las leyes de la gravedad

Los científicos crearon para la niebla cuántica condiciones de gravedad modificada (MOND) y observaron que la nube se expande y oscila siguiendo reglas matemáticas simples. Esto abre el camino para comprobar en el laboratorio las teorías de la gravedad que reemplazan la materia oscura.
arXiv:2601.01039v1 · 2026-01-03

Por qué unas burbujas crecen y otras colapsan

Los físicos simularon el comportamiento de burbujas de vacío verdadero dentro del vacío falso utilizando un sistema simplificado de partículas. Resultó que la burbuja o se expande infinitamente o desaparece, según su tamaño inicial y la fuerza de sus vínculos internos. Un mecanismo similar pudo habe
arXiv:2601.04305 · 2026-01-07

Cómo enfriar la luz hasta el orden cuántico

La mezcla cuántica de luz y materia —los polaritones— se enfrió casi hasta el cero absoluto. La nube no solo se ordenó, sino que se dividió en dos partes con temperaturas diferentes, cada una obedeciendo las leyes de Bose y Einstein. La sorpresa clave: la temperatura de este gas no depende del calen
arXiv:2601.15080 · 2026-01-21

Las cuerdas cuánticas resuenan en una cadena de Rydberg

La teoría de campos conforme describe el comportamiento universal de los sistemas cerca de las transiciones de fase cuánticas, donde desaparece la noción de escala. Durante mucho tiempo, estas predicciones no pudieron verificarse. Ahora, en una cadena de átomos de Rydberg, los físicos ajustaron el p
arXiv:2601.16275 · 2026-01-22

Una partícula cuántica desafía la ley de fricción

El experimento mostró que, contra lo que predicen las teorías, en un sistema unidimensional una impureza se mueve sin resistencia. Tras un rápido ajuste, la velocidad se vuelve constante y no se disipa energía. Un avance para la comunicación cuántica.
arXiv:2602.12320 · 2026-02-12

Cómo los átomos crean por sí mismos un mosaico que no se repite

En una mezcla de dos tipos de átomos, enfriados hasta formar una onda común, surgen cuasicristales: estructuras con simetría de ocho rayos. Esto requiere proporciones iguales de los componentes y una fuerte repulsión mutua, no una red 'irregular' preestablecida.
arXiv:2602.13129 · 2026-02-13

Sopa cuántica de átomos: una nueva mirada al líquido de espín

Colocaron los átomos en un patrón de panal, modificaron su interacción y convirtieron el cristal magnético en un caldo burbujeante y fluido. En este caos se descubrió un orden oculto: las excitaciones corren como la luz. Este 'líquido de espín' podría ser la base de futuras computadoras cuánticas.
arXiv:2602.14323 · 2026-02-15

Cómo los bosones ayudan a los superconductores a vencer el calor

Agregar bosones, las partículas sociales de la naturaleza, une a los electrones en pares más apretados, de modo que la superconductividad sobrevive a temperaturas más altas. El efecto se mantiene ampliamente y podría probarse con átomos ultrafríos y materiales en capas.
arXiv:2603.06796 · 2026-03-06

Cuando los átomos deciden cantar a coro

Un experimento con átomos de litio enfriados mostró que solo emiten luz sincrónicamente a una cierta densidad. El umbral de superradiancia primero baja, luego sube, y el mínimo coincide con la condición en que la distancia entre partículas se iguala a la longitud de onda de la luz. La causa es un ca
arXiv:2603.08691 · 2026-03-09

El ritmo universal: de los montones de nieve al gas cuántico

Las irregularidades de un «montón de nieve cuántico» de átomos fríos crecen según el mismo guion que un montón de nieve en el patio. Esta ley universal se aplica a la arena, al agua e incluso a las ciudades. El experimento demostró: la naturaleza es una desde los átomos hasta los rascacielos.
arXiv:2603.09060 · 2026-03-10

La paradoja cuántica de Mpemba: por qué lo caliente se enfría más rápido

En el mundo cuántico, un sistema inicialmente más alejado del equilibrio puede calmarse más rápido. Los físicos descubrieron que suprimir el ritmo dominante del caos acelera drásticamente el crecimiento del desorden y el equilibrio. Además, al romper la simetría temporal, los científicos lograron un
arXiv:2603.11788 · 2026-03-12

Las partículas cuánticas recuerdan su pasado

Los sistemas cuánticos suelen olvidar rápido su estado inicial, pero los físicos encontraron una forma de ralentizar este proceso. En un procesador IBM, 144 cúbits evolucionaron durante 5000 ciclos, y la entropía —medida del desorden— creció tan lentamente que recordó la evaporación de un agujero ne
arXiv:2603.12675 · 2026-03-13

Cómo el vacío pega átomos a la pared

El mundo cuántico está lleno de sorpresas: incluso en el vacío perfecto nacen partículas fantasma que crean una débil atracción. Usando átomos de estroncio y un análisis de luz ultrapreciso, los científicos registraron por primera vez cómo esta fuerza cambia la 'nota' del átomo. El resultado coincid
arXiv:2604.14721 · 2026-04-16

Vórtices en el océano del vacío: cómo el espín dicta el nacimiento de la materia

En campos superintensos, el vacío genera pares de electrones y positrones. Controlando el retardo entre pulsos láser, los físicos convierten este nacimiento en una ondulación caótica o en redes de vórtices ordenados, como remolinos en el agua. El patrón de los remolinos está dictado por el espín de
arXiv:2604.19002 · 2026-04-21

Sonido cuántico en el tejido del Universo

Según una hipótesis, el cosmos no es un monolito, sino que está formado por diminutos 'ladrillos' cuánticos. Antes solo se estudiaba su danza sincronizada. Pero un nuevo trabajo ha demostrado que, al tomar en cuenta su inevitable temblor, surge una especie de ondas sonoras. Esta ondulación cuántica
arXiv:2605.18977 · 2026-05-18

Detector láser en dos lugares: cómo escuchar el campo cuántico

Los científicos idearon un experimento donde un haz láser atraviesa al mismo tiempo dos nubes de átomos ultrafríos, simulando un detector que está en dos sitios a la vez. Al recombinar los haces se mide la diferencia entre sus señales, lo que revela cómo el campo cuántico reacciona a un receptor des
arXiv:2605.21595 · 2026-05-20

Cristales de tiempo: relojes atómicos de tictac eterno

Los cristales de tiempo son un estado de la materia que pulsa sin empujones externos, como un mecanismo de relojería perfecto. Los físicos obtuvieron tres variedades de ese «tic-tac» en una nube de átomos colocada entre espejos. La luz que salía de la trampa permitió ver esas oscilaciones directamen
arXiv:2605.23881 · 2026-05-22

Luz bajo control: fotones unidireccionales sin imanes

Se puede hacer que la luz fluya en una sola dirección sin imanes: basta con hacer girar un resonador anular y utilizar dos átomos amplificadores. Un diminuto desplazamiento de frecuencia debido a la rotación, similar al cambio de tono de una sirena, tras la suma cuántica de ondas produce una fuerte
arXiv:2605.27447 · 2026-05-24

Los agujeros negros sónicos se entrelazan de manera diferente

Los científicos modelaron un flujo donde el sonido queda atrapado y descubrieron que la entropía de entrelazamiento crece con el volumen, no con el área. La razón: los pares de partículas sonoras (fonones) nacidos en el horizonte mantienen su conexión a través de todo el espacio interior. Esto ayuda
arXiv:2605.30540 · 2026-05-28

La compresión cuántica de moléculas triplica la precisión de los sensores

Por primera vez se logró crear un estado cuántico comprimido en moléculas, suprimiendo interferencias y triplicando la precisión de las mediciones. Este truco, similar a apretar un globo, transforma el ruido en una forma inofensiva, convirtiendo a las moléculas en sensores ideales para buscar materi
arXiv:2606.02500 · 2026-06-01

Trampa para 11 000 átomos: un paso hacia la computadora cuántica

Con una metasuperficie plana del tamaño de una moneda, que reemplazó lentes voluminosos, los científicos retuvieron por primera vez 11 mil átomos. Este logro abre el camino a computadoras cuánticas con decenas de miles de cúbits, capaces de resolver problemas imposibles para las computadoras comunes
arXiv:2606.02715 · 2026-06-01