Cultura y divulgación

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El estaño beta es como el grafeno pero en 3D

El estaño presenta dos formas alotrópicas: La "beta", la más conocida por el gran público y la usada, por ejemplo, en la acuñación de monedas; y la "alfa", presente a temperaturas menores a 13º y que antiguamente se conocía como peste o lepra del estaño debido a que este se torna quebradizo y no conductor de la electricidad. Por otra parte existen otros materiales que comparten con el grafeno sus propiedades electrónicas pero en ¡3 dimensiones!. Es el caso concreto de los semimetales topológicos de Dirac entre los que se incluye el estaño alfa.
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¿Cómo se puede probar que los neutrinos son fermiones de Dirac?

El teorema de la “caja negra” de Schechter–Valle afirma que observar la desintegración beta doble sin neutrinos (0ν2β) prueba que al menos uno de los neutrinos es un fermión de Majoral, pero no observarla no implica que sean femiones de Dirac. Un nuevo teorema de “caja negra” afirma que no observar 0ν2β, si se observa la desintegración beta cuádruple sin neutrinos (0ν4β), prueba que al menos uno de los neutrinos es un fermión de Dirac (y por ende los demás gracias a Ockham).
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Predicen la existencia de un nuevo estado de la materia

Nuevos cálculos teóricos indican la posible existencia de materia fermiónica en un estado desconocido, en forma de un líquido de una sola dimensión, que no puede ser descrito por los modelos existentes.Los fermiones son uno de los dos tipos básicos de partículas en la naturaleza. El otro son los bosones. En el modelo estándar de la física de particular, los fermiones se consideren los constituyentes básicos de la materia...
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Primera observación de fermiones de Weyl, el relevo del electrón

Científicos de la Universidad de Princeton han dirigido el descubrimiento por un equipo internacional de los fermiones Weyl, una esquiva partícula sin masa que se teorizó hace 85 años.
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Dirac, ¿y eso para qué sirve?

Dirac, ¿y eso para qué sirve?

El protagonista de mi historia es Paul Adrien Maurice Dirac, y tendréis que viajar a los primeros años del siglo XX para entenderla. En esa época dos revoluciones científicas sin precedentes se producían casi simultáneamente en la Física. Por un lado, Albert Einstein había publicado su famosa teoría especial de la relatividad, donde se rompía con los conceptos de espacio y tiempo absolutos, un principio básico de la Física de Newton al que tendríamos que renunciar desde entonces.
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Científicos de Stanford y California ponen fin a 80 años de búsqueda de una partícula elemental

Un equipo que incluye a científicos de Stanford dice que ha encontrado la primera evidencia firme del fermión de Majorana, una partícula cuya búsqueda lleva en marcha desde hace 80 años, y que podría ser clave en la construcción de computadoras cuánticas. Fue descubierto en una serie de experimentos de laboratorio sobre materiales exóticos en la Universidad de California en colaboración con la Universidad de Stanford, cuyos resultados, de los que se hace eco Europa Press, se han publicado ahora en Science.
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Neutrino, what’s next?. Organizando partículas 2

Seguimos con la clasificación de las partículas elementales. Ya vimos en las entrada anterior de esta serie la clasificación establecida en términos del espín de las partículas. Ahora nos toca clasificar las partículas bajo otro criterio, las interacciones que sienten y generan. Para describir partículas y sus interacciones hay que recurrir a la teoría cuántica…
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Un nuevo tipo de semimetales de Weyl con violación de la simetría Lorentz

Los semimetales de Dirac y de Weyl presentan cuasipartículas que siguen la ecuación de Dirac y cumplen la invariancia Lorentz. Un nuevo artículo propone que hay dos tipos de semimetales de Weyl, violando el segundo tipo la invariancia Lorentz. Un ejemplo de estos nuevos semimetales topológicos sería el WTe2. Materiales como TaAs, TaP, NbP y NbAs son semimetales de Weyl.....

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