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" ... Los láseres pueden ser muy poderosos. Con algunos de los láseres más potentes del mundo, las condiciones que se encuentran en el núcleo del Sol pueden recrearse en laboratorios. Los láseres pueden calentar los materiales a temperaturas extremadamente altas, pueden llegar a más de un millón de grados. A estas temperaturas, los átomos ya no pueden existir y los electrones se separan de sus respectivos núcleos, dejando atrás una sopa de iones y electrones. Esta forma de materia se conoce como plasma y es el llamado cuarto estado de la materia. Al enfocar un láser de alta potencia en un objetivo de «fusión» puede convertirse en plasma y causar una implosión. Esto fuerza al material de fusión a unirse y liberar una gran cantidad de energía. Aunque aún no hemos alcanzado la fase de fusión comercial, los científicos todavía están trabajando para crear una generación de energía «limpia», algo que haría maravillas para nuestro futuro y la Tierra. ... "
" ... Los puntos cuánticos emitirán diferentes colores de luz dependiendo de su diámetro, con diferencias visibles en los colores de emisión correspondientes a variaciones de unos pocos átomos de ancho, según el profesor. «Nuestro Q-ID óptico funciona de esta manera», dice: «Incorporamos una capa de material cuántico en un recubrimiento de superficie de una etiqueta o producto, que tiene una miríada de defectos naturales, cada punto es diferente en tamaño y también influye en los puntos vecinos «. ... "
" ... Normalmente, los láseres se usan para calentar cosas, pero también se pueden usar láseres para enfriar las cosas. El enfriamiento por láser funciona al reducir el impulso de átomos o moléculas. Dado que los fotones también tienen impulso, los átomos o moléculas que se mueven en la dirección opuesta a un rayo láser pueden ser eliminados con luz láser que reduce la velocidad del átomo / molécula. Puedes pensar en esto como dos bolas de billar pegándose entre sí y ralentizándose mutuamente debido a una transferencia de impulso. El átomo emite un fotón después de que este fotón incidente es absorbido. Con el tiempo, después de la absorción continua y la emisión espontánea de fotones, la sustancia en cuestión se enfría. ... "
" ... Situado cerca del Polo Sur, está compuesto por 5.160 detectores ópticos enterrados en el hielo que están allí para detectar neutrinos que atraviesan y reaccionan con átomos de hidrógeno u oxígeno en el hielo. «Este proceso convierte a IceCube en una herramienta notable para dar seguimiento a las observaciones de ANITA, porque por cada evento anómalo que detecta ANITA, IceCube debería haber detectado muchos, muchos más, lo cual, en estos casos, no lo hicimos», explica Anastasia Barbano del Universidad de Ginebra (Suiza). «Eso significa que podemos descartar la idea de que estos eventos provienen de una fuente puntual intensa, porque las probabilidades de que ANITA vea un evento y IceCube no vea nada son muy escasas». ... "