Ciencia 🧬
El Nobel de Física 2025 celebra el salto cuántico que cambió la ciencia moderna
La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció a los tres científicos por descubrir el “efecto túnel cuántico macroscópico” y demostrar la cuantización de la energía en circuitos eléctricos. Sus hallazgos abrieron nuevas fronteras en la física cuántica aplicada.
⬛ El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado este martes a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Los investigadores fueron distinguidos “por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”, según el comunicado oficial.
El anuncio se realizó un día después de que se conociera el Nobel de Medicina, en el marco de la tradicional semana en la que se revelan los premios más prestigiosos de la ciencia.
Un salto cuántico en la comprensión del mundo físico
Los tres físicos fueron pioneros en el estudio de los límites entre el mundo cuántico —donde las partículas subatómicas obedecen reglas distintas a las de la física clásica— y los sistemas visibles a simple vista.
Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis llevaron adelante una serie de experimentos con circuitos eléctricos superconductores separados por una fina capa aislante. Al hacer pasar corriente a través del circuito, descubrieron que las cargas eléctricas se comportaban como una sola partícula macroscópica, capaz de “escapar” de su estado estable mediante el efecto túnel cuántico, un fenómeno hasta entonces observado solo en partículas subatómicas.
El equipo también demostró que este sistema solo podía absorber o emitir energía en cantidades discretas, tal como predice la mecánica cuántica, confirmando la cuantización de la energía en un sistema macroscópico.
Implicancias y legado científico
Los hallazgos de Clarke, Devoret y Martinis fueron decisivos para el desarrollo de circuitos cuánticos y computadoras cuánticas, un campo que busca aprovechar las propiedades cuánticas de la materia para realizar cálculos imposibles de ejecutar con computadoras convencionales.
Estos experimentos sentaron las bases de la tecnología de qubits superconductores, utilizada hoy por empresas y laboratorios de todo el mundo.
Un reconocimiento a décadas de investigación
La Real Academia destacó que los tres científicos “abrieron el camino para comprender cómo los principios cuánticos se manifiestan en sistemas cada vez más grandes, borrando las fronteras entre lo microscópico y lo macroscópico”.
El Nobel de Física es el segundo premio anunciado este año y precede a los de Química, Literatura, Paz y Economía, que serán revelados en los próximos días.
Puntos clave:
- El Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel Devoret y John Martinis.
- El galardón reconoce el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en circuitos eléctricos.
- Sus experimentos de los años 80 demostraron que sistemas eléctricos macroscópicos pueden exhibir comportamientos cuánticos.
- Sus aportes son fundamentales para el desarrollo de la computación cuántica.
- La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el premio este martes en Estocolmo.
Ciencia 🧬
El tango une cuerpos y cerebros: la ciencia lo demuestra por primera vez
Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder demostraron por primera vez que dos bailarines de tango desarrollan «acoplamiento intercerebral» al moverse en pareja. El hallazgo, presentado en una conferencia internacional, abre nuevas posibilidades para la coordinación en el deporte y las artes escénicas.
Tango y neurociencia: los cerebros de los bailarines se sincronizan
★ Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder logró demostrar que, cuando dos bailarines de tango giran tomados del brazo, sus cerebros se sincronizan. El estudio fue presentado en la conferencia TEI (Tangible, Embedded, and Embodied Interaction) celebrada en Chicago, y confirmó además el desarrollo de un dispositivo de muñeca que vibra para indicar el momento exacto en que los cerebros trabajan al unísono.
El fenómeno ya había sido documentado en actividades sociales como los duetos de guitarra, pero esta es la primera vez que se demuestra científicamente en el contexto de la danza, lo que representa un avance significativo en la comprensión de cómo el movimiento compartido afecta al cerebro humano.
El experimento: EEG, sensores y milisegundos
Los investigadores examinaron cinco parejas de bailarines de tango argentino. Cada participante utilizó auriculares con electroencefalografía (EEG) para registrar la actividad eléctrica cerebral en tiempo real, mientras sensores de movimiento colocados en los tobillos capturaban la cadencia y precisión de sus pasos.
Los datos recopilados revelaron que, cuando los bailarines se movían al unísono, sus patrones de actividad cerebral mostraban una similitud sorprendente. El fenómeno, conocido como «acoplamiento intercerebral» o «sincronización neuronal», se manifestó con claridad en distintos tipos de ondas: las ondas beta, asociadas con estados de concentración y actividad mental, y las ondas theta, más lentas, presentes en momentos de relajación.
Según informó ANSA Latina, cuando el bailarín principal da un paso adelante y su compañero retrocede en un lapso de 200 milisegundos o menos, las ondas cerebrales de ambos tienden a sincronizarse, aumentando y disminuyendo de forma casi simultánea. Cuando los pasos no coinciden, la actividad cerebral tampoco lo hace.
Una primera vez en la danza
El acoplamiento intercerebral ya había sido documentado en otras actividades sociales, como los duetos de guitarra. Sin embargo, hasta ahora ningún estudio había demostrado el mismo fenómeno en el campo de la danza. La investigación, además, no solo confirma la sincronización neuronal entre bailarines, sino que establece un umbral temporal preciso: la respuesta coordinada debe ocurrir dentro de los 200 milisegundos para que las ondas cerebrales entren en resonancia.
El tango argentino, con su característica improvisación y su énfasis en la escucha corporal entre la pareja, resultó un campo de estudio particularmente revelador. La dinámica de abrazo, guía y respuesta que define al género parece ser, según los resultados, un entorno propicio para la sincronización intercerebral.
Del laboratorio al cuerpo: el dispositivo de muñeca
De manera paralela al estudio, el equipo desarrolló un dispositivo de muñeca capaz de vibrar en el momento exacto en que los cerebros de los bailarines trabajan al unísono. La tecnología apunta a mejorar la coordinación no solo en parejas de baile, sino también en deportes de equipo como el fútbol, donde la sincronización entre jugadores puede ser determinante para el rendimiento colectivo.
La investigación abre un campo interdisciplinario que cruza la neurociencia, la ingeniería de dispositivos portátiles y las artes del movimiento, con potenciales aplicaciones en la rehabilitación motora y la terapia a través de la danza.
Puntos clave:
- Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder demostraron la sincronización cerebral entre bailarines de tango.
- El fenómeno se denomina «acoplamiento intercerebral» y fue detectado en ondas beta y theta.
- El estudio analizó cinco parejas con auriculares EEG y sensores de movimiento en tobillos.
- La sincronización ocurre cuando los pasos coinciden en un margen de 200 milisegundos o menos.
- Los resultados se presentaron en la conferencia TEI en Chicago.
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