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Impresionante galería fotográfica microscópica y macroscópica  

La fotografía macro y micróscopica te lleva más alla del mundo de la fotografía normal y te permite descubrir un mundo más amplio de belleza e inspiración que se mide con unidades tan pequeñas como micrones.
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Primera observación macroscópica de un salto cuántico [ENG]

Una de las características principales de los objetos cuánticos es su capacidad para cambiar de un estado de excitación a un estado de normalidad sin pasar por estados intermedios. Las consecuencias de estos saltos llenan el mundo en el que vivimos: la química, por ejemplo, es, en esencia, la ciencia de los saltos cuánticos. Pero mientras que es fácil observar las consecuencias de los saltos cuánticos, es mucho más difícil cazarlos "al vuelo". En español: bit.ly/98FGNx
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¿Cómo estar en dos sitios al mismo tiempo?

Los científicos están llevando al límite la cuántica. En busca de comprobar si un objeto, de dimensiones macroscópicas, puede estar en dos sitios a la vez. Sorprendente e impresionante.
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Aaron O'Connell: mecánica cuántica macroscópica  

Solemos pensar que la mecánica cuántica sólo aplica a objetos muy pequeños, a escala atómica. Sin embargo, en 2010 la revista Science seleccionó como hallazgo del año a la primera máquina cuántica, es decir, al primer objeto visible sin ayuda de un microscopio que se encuentra en un estado de superposición cuántica o, lo que es equivalente, que está en dos lugares al mismo tiempo.
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Logran primera teletransportación de objeto macroscópico

Según reporta el MIT Technology Review, un grupo de científicos liderados por Xiao-Hui Bao, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en Hefei, acaban de demostrar por primera vez la teletransportación desde un objeto macroscópico a otro objeto macroscópico, y lo lograron a través de una distancia de 150 metros, sin pasar por el medio de los dos extremos.
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La probabilidad a escala macroscópica emerge de las fluctuaciones cuánticas

La teoría cuántica explica ciertos fenómenos del mundo microscópico, que sirven para comprender el funcionamiento de átomos y partículas. Investigadores de la Universidad de California en Davis sugieren ahora que las llamadas ‘fluctuaciones cuánticas’ (que se dan a escala subatómica) serían responsables de la probabilidad no solo a nivel subatómico, sino también a escala macroscópica. Esto supondría que nuestro universo pertenece a un multiverso (de múltiples probabilidades), y también un desafío para la propia teoría cuántica.
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Demuestran el principio de indeterminación en la medida óptica de la posición de un objeto macroscópico

La mecánica cuántica también se aplica a los objetos macroscópicos, pero sus efectos son tan pequeños que observarlos es muy difícil. Un nuevo artículo en Science ha observado los efectos del principio de indeterminación de Heisenberg en un oscilador macroscópico, una membrana como la de un tambor en una cavidad óptica (la membrana es visible a simple vista).
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Consiguen llevar un entrelazamiento cuántico al nivel macroscópico

Científicos de la Universidad de Ginebra han conseguido llevar al nivel macroscópico un entrelazamiento cuántico (asociar dos o más fotones de manera que se comporten como uno solo, por mucha distancia que haya entre ellos). Para ello, primero entrelazaron dos fibras ópticas de 500 fotones a nivel microscópico, lo llevaron al macroscópico, y lo devolvieron al microscópico, para comprobar que no se había perdido el efecto de entrelazado. Traducción en #1
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Fotografías macroscópicas tan nítidas que parecen irreales

Fotografías macroscópicas tan nítidas que parecen irreales

La imagen que veis sobre estas líneas ha sido tomada con Macropod, un sistema de fotografía que hace diversas tomas de un objeto pequeño para luego combinarlas y obtener un nivel de detalle imposible con un sistema convencional. La herramienta está pensada para científicos y coleccionistas, y permite documentar detalles de especímenes que no se aprecian ni siquiera bajo el microscopio.
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Se descubre una aparente violación macroscópica de la segunda ley de la termodinámica en un sistema cuántico (Eng)

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Centro de Simulación Computacional (CCS) han descubierto una aparente violación macroscópica de la segunda ley de la termodinámica en un sistema cuántico. Estos resultados pueden conducir a aplicaciones nuevas e inesperadas en el desarrollo de tecnologías cuánticas, tales como simuladores cuánticos o memorias cuánticas que son más estables y operan bajo condiciones realistas sujetas a fluctuaciones térmicas.
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El entrelazamiento cuántico híbrido entre una milimembrana macroscópica y los espines de un gas de átomos

Mucha gente aún ignora que en el entrelazamiento cuántico se correlacionan los estados cuánticos de dos sistemas físicos que pueden ser muy diferentes entre sí. Lo más habitual en el entrelazamiento cuántico híbrido es entrelazar fonones con fotones y espines con fotones. Se publica en Nature el entrelazamiento cuántico híbrido entre los estados cuánticos de una membrana milimecánica macroscópica y un gas cuántico microscópico. El secreto es la reducción del nivel de ruido está niveles increíblemente bajos.
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Científicos descubren una excepción a una ley física de 200 años de antigüedad sobre la conducción térmica

Científicos descubren una excepción a una ley física de 200 años de antigüedad sobre la conducción térmica

La Ley de Fourier (o Ley de conducción del calor) establecida por el físico matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier en 1822, describe que “el flujo de calor a través de un material varía proporcionalmente a la variación de la temperatura”. 200 años tras su formulación, investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst identificaron un escenario en el que no se aplica a escala macro: materiales transparentes como polímeros translúcidos y vidrios inorgánicos.

- Paper: www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2320337121

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