{"id":55195,"date":"2020-01-15T00:00:00","date_gmt":"2020-01-14T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/blog_prohoster\/velikaya-teoriya-snezhinok"},"modified":"2020-02-18T14:03:17","modified_gmt":"2020-02-18T11:03:17","slug":"velikaya-teoriya-snezhinok","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/news\/velikaya-teoriya-snezhinok","title":{"rendered":"La gran teor\u00eda de los copos de nieve","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/1998be2a0c29b4116b8623f2c15c2a07.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>La nieve en la parte central de Rusia ha sido escasa este invierno. En algunos lugares ha ca\u00eddo, por supuesto, pero en enero se podr\u00eda haber esperado un clima m\u00e1s fr\u00edo y nevado. La gris\u00e1cea monoton\u00eda y la desagradable humedad impiden disfrutar de las habituales diversiones invernales. Por eso, Cloud4Y propone a\u00f1adir un poco de nieve a nuestras vidas, hablando sobre... copos de nieve.<\/i><noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Se considera que los copos de nieve son de solo dos tipos. Y uno de los cient\u00edficos, a quien a veces se le llama el 'padre' de la f\u00edsica de los copos de nieve, ha desarrollado una nueva teor\u00eda que explica la raz\u00f3n de esto. <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.its.caltech.edu\/~atomic\/\">Kenneth Libbrecht<\/a><\/noindex> es un hombre sorprendente que est\u00e1 dispuesto a abandonar el c\u00e1lido sur de California en medio del invierno para llegar a Fairbanks (Alaska), ponerse un abrigo c\u00e1lido y sentarse en un campo helado con una c\u00e1mara y un trozo de espuma en las manos.<\/p>\n<p>\u00bfPor qu\u00e9? Busca los copos de nieve m\u00e1s brillantes, m\u00e1s texturizados y m\u00e1s hermosos que la naturaleza puede crear. Seg\u00fan \u00e9l, los ejemplos m\u00e1s interesantes tienden a formarse en los lugares m\u00e1s fr\u00edos: el famoso Fairbanks y en la nevada parte norte de Nueva York. Sin embargo, la mejor nieve que Kenneth ha observado alguna vez cay\u00f3 en Cochrane, un lugar en el noreste de Ontario, donde una suave brisa hac\u00eda girar los copos de nieve que ca\u00edan del cielo.<\/p>\n<p>Encantado por el elemento, Libbrecht estudia su placa de espuma con la perseverancia de un arque\u00f3logo. Si hay algo interesante, su mirada se fijar\u00e1 en ello. Si no, la nieve se barre de la placa y todo comienza de nuevo. Y esto puede durar horas.<\/p>\n<p>Libbrecht es f\u00edsico. Por una curiosa coincidencia, su laboratorio en el Instituto de Tecnolog\u00eda de California investiga la estructura interna del sol y incluso ha desarrollado dispositivos modernos para detectar ondas gravitacionales. Pero en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, la verdadera pasi\u00f3n de Libbrecht ha sido la nieve: no solo su apariencia, sino tambi\u00e9n lo que la hace lucir as\u00ed. 'La pregunta sobre qu\u00e9 tipo de objetos caen del cielo, c\u00f3mo sucede y por qu\u00e9 lucen de esa manera me atormenta constantemente', confiesa Kenneth.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/9d141e09095e33c85fe5287fda905251.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nDurante mucho tiempo, los f\u00edsicos solo necesitaban saber que entre muchos diminutos cristales de nieve se pod\u00edan distinguir dos tipos predominantes. Uno de ellos es una estrella plana con seis o doce puntas, cada una decorada con encajes incre\u00edblemente hermosos. El otro es una especie de columna en miniatura, que a veces queda atrapada entre \"tapitas\" planas, y a veces parece un tornillo ordinario. Estas formas se pueden observar a diferentes temperaturas y niveles de humedad, pero la raz\u00f3n detr\u00e1s de la formaci\u00f3n de una u otra forma hab\u00eda sido un misterio. Los a\u00f1os de observaciones de Libbrecht han ayudado a comprender mejor el proceso de cristalizaci\u00f3n de los copos de nieve.<\/p>\n<p>Los logros de Libbrecht en este campo han ayudado a crear un nuevo modelo que explica por qu\u00e9 los copos de nieve y otros cristales de nieve forman lo que estamos acostumbrados a ver. Seg\u00fan su teor\u00eda, <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1910.09067.pdf\">publicada <\/a><\/noindex>en l\u00ednea en octubre de 2019, describe el movimiento de las mol\u00e9culas de agua cerca del punto de congelaci\u00f3n (cristalizaci\u00f3n) y c\u00f3mo los movimientos espec\u00edficos de estas mol\u00e9culas pueden dar lugar a un conjunto de cristales que se forman en diferentes condiciones. En su <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/1910.06389\">monograf\u00eda <\/a><\/noindex>de 540 p\u00e1ginas, Libbrecht describe todo el conocimiento sobre los cristales de nieve.<\/p>\n<h2>Estrellas de seis puntas<\/h2>\n<p>\nPor supuesto, usted sabe que es imposible ver dos copos de nieve iguales (salvo en la etapa de su formaci\u00f3n). Este hecho est\u00e1 relacionado con la forma en que se forman los cristales en el cielo. La nieve es un conjunto de cristales de hielo que se forman en la atm\u00f3sfera y mantienen su forma cuando caen juntos a la Tierra. Se forman cuando la atm\u00f3sfera est\u00e1 lo suficientemente fr\u00eda como para evitar la fusi\u00f3n o el derretimiento en nieve h\u00fameda o lluvia.<\/p>\n<p>Aunque dentro de una nube se pueden registrar muchas temperaturas y niveles de humedad, para un solo copo de nieve, estas variables ser\u00e1n constantes. Es por eso que un copo de nieve tiende a crecer de manera sim\u00e9trica. Por otro lado, cada copo de nieve est\u00e1 expuesto al viento, la luz solar y otros factores. En esencia, cada cristal est\u00e1 sujeto al caos de la nube y, por lo tanto, adopta diversas formas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el estudio de Libbrecht, las primeras reflexiones sobre estas delicadas formas fueron registradas en el a\u00f1o 135 a.C. en China. \"Las flores de las plantas y los \u00e1rboles suelen ser de cinco puntas, pero las flores de la nieve siempre son de seis puntas\", escribi\u00f3 el acad\u00e9mico Han Yin. El primer cient\u00edfico que intent\u00f3 entender por qu\u00e9 ocurre esto fue, probablemente, Johannes Kepler, un erudito y cient\u00edfico alem\u00e1n.<\/p>\n<p>En 1611, Kepler hizo un regalo de A\u00f1o Nuevo a su patrocinador, el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II: un peque\u00f1o <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/%D0%9E_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85\">tratado <\/a><\/noindex>titulado \"Sobre los copos de nieve hexagonales\". <\/p>\n<blockquote><p>\"Cruzo un puente, atormentado por la verg\u00fcenza: \u00a1te dej\u00e9 sin regalo de A\u00f1o Nuevo! Y aqu\u00ed se me presenta una conveniente oportunidad. Las vaporosas de agua, al condensarse por el fr\u00edo, caen en forma de copos de nieve sobre mi ropa, todos, como uno, hexagonales, con puntas esponjosas. \u00a1Juro por H\u00e9rcules, aqu\u00ed hay algo que es menor que cualquier gota, tiene forma, puede servir como el tan esperado regalo de A\u00f1o Nuevo para un amante de la Nada y es digno de un matem\u00e1tico que posee la Nada y recibe la Nada, ya que cae del cielo y contiene la semejanza de una estrella hexagonal!\".<\/p><\/blockquote>\n<p> \"Debe haber una raz\u00f3n por la cual la nieve tiene forma de estrella hexagonal. No puede ser una casualidad\", estaba convencido Johannes Kepler. Quiz\u00e1s le vino a la mente una carta de su contempor\u00e1neo Thomas Harriot, un cient\u00edfico y astr\u00f3nomo ingl\u00e9s que tambi\u00e9n hab\u00eda trabajado como piloto para el explorador sir Walter Raleigh. Alrededor de 1584, Harriot buscaba la manera m\u00e1s eficiente de apilar balas de ca\u00f1\u00f3n en las cubiertas de los barcos de Raleigh. Harriot descubri\u00f3 que los patrones hexagonales parecen ser la mejor manera de colocar esferas, y discuti\u00f3 este tema en su correspondencia con Kepler. Kepler se preguntaba si algo similar ocurr\u00eda en los copos de nieve y qu\u00e9 elemento hac\u00eda que esos seis rayos aparecieran y se mantuvieran. <\/p>\n<p><b class=\"spoiler_title\">Las formas de los copos de nieve<\/b><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/83131f24f411dfd2b3e448ddbd7ccf9a.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/191d850568fbf445aaf7225a145e2b25.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/8fa28439783c8ad5ea2d33c33801e5d7.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nSe podr\u00eda decir que esta fue una comprensi\u00f3n inicial de los principios de la f\u00edsica at\u00f3mica, de los cuales se hablar\u00e1 solo dentro de 300 a\u00f1os. De hecho, las mol\u00e9culas de agua, con sus dos \u00e1tomos de hidr\u00f3geno y uno de ox\u00edgeno, tienden a unirse, formando arreglos hexagonales. Kepler y sus contempor\u00e1neos ni siquiera imaginaban cu\u00e1n importante era esto.<\/p>\n<p>Como dicen los f\u00edsicos, gracias a los enlaces de hidr\u00f3geno y la interacci\u00f3n entre mol\u00e9culas, podemos observar una estructura cristalina abierta. Adem\u00e1s de la capacidad para cultivar copos de nieve, la estructura hexagonal permite que el hielo sea menos denso que el agua, lo que tiene un enorme impacto en la geoqu\u00edmica, geof\u00edsica y el clima. En otras palabras, si el hielo no flotara, la vida en la Tierra ser\u00eda imposible.<\/p>\n<p>Sin embargo, despu\u00e9s del tratado de Kepler, la observaci\u00f3n de los copos de nieve fue m\u00e1s un pasatiempo que una ciencia seria. En la d\u00e9cada de 1880, un fot\u00f3grafo estadounidense llamado Wilson Bentley, que viv\u00eda en un peque\u00f1o pueblo fr\u00edo y nevado llamado Jeric\u00f3 (Vermont, Estados Unidos), comenz\u00f3 a tomar fotograf\u00edas de copos de nieve utilizando placas fotogr\u00e1ficas. Logr\u00f3 crear m\u00e1s de 5000 fotograf\u00edas antes de morir de neumon\u00eda.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/748f1b74cbd9fd2e595f700fe1739ba1.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n <br \/>\nA\u00fan m\u00e1s tarde, en la d\u00e9cada de 1930, el investigador japon\u00e9s Ukichiro Nakaya comenz\u00f3 un estudio sistem\u00e1tico de los diferentes tipos de cristales de nieve. A mediados del siglo, Nakaya cultiv\u00f3 copos de nieve en un laboratorio, utilizando pelos individuales de conejo en un ambiente refrigerado. Experiment\u00f3 con la humedad y la temperatura, cultivando tipos b\u00e1sicos de cristales y recopilando su cat\u00e1logo original de formas posibles. Nakaya descubri\u00f3 que los copos de nieve en forma de estrella tienden a formarse a -2 \u00b0C y -15 \u00b0C. Las columnas se forman a -5 \u00b0C y aproximadamente a -30 \u00b0C. <\/p>\n<p>Es importante se\u00f1alar que a temperaturas alrededor de -2 \u00b0C aparecen formas delgadas y planas de copos de nieve, a -5 \u00b0C crean delgadas columnas y agujas, cuando la temperatura desciende a -15 \u00b0C, se convierten realmente en placas delgadas, y a temperaturas por debajo de -30 \u00b0C regresan a columnas m\u00e1s gruesas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/8cc4faa359fac709a5fca23b69eb6220.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEn condiciones de baja humedad, los copos de nieve en forma de estrella forman varias ramificaciones y se asemejan a placas hexagonales, pero con alta humedad se vuelven m\u00e1s intrincados y encajonados.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Libbrecht, las razones para la aparici\u00f3n de las diferentes formas de copos de nieve se comprendieron mejor gracias al trabajo de Nakaya. Se estableci\u00f3 que los cristales de nieve se convierten en estrellas planas y placas (y no en estructuras tridimensionales) cuando los bordes crecen r\u00e1pidamente hacia afuera y las caras crecen lentamente hacia arriba. Las delgadas columnas crecen de manera diferente, con caras que crecen r\u00e1pidamente y bordes que crecen m\u00e1s lentamente.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, los procesos principales que determinan si un copo de nieve se convierte en una estrella o una columna siguen siendo desconocidos. Quiz\u00e1s el secreto radique en las condiciones de temperatura. Y Libbrecht intentaba encontrar la respuesta a esta pregunta.<\/p>\n<h2>La receta del copo de nieve<\/h2>\n<p>\nJunto con su peque\u00f1o equipo de investigadores, Libbrecht intentaba idear una receta para el copo de nieve. Es decir, un conjunto de ecuaciones y par\u00e1metros que se pueden cargar en una computadora para que la IA genere una magn\u00edfica variedad de copos de nieve.<\/p>\n<p>Kenneth Libbrecht comenz\u00f3 sus investigaciones hace veinte a\u00f1os, al enterarse de una forma ex\u00f3tica de copo de nieve llamada columna cerrada. Se parece a un carrete de hilo o a dos ruedas unidas por un eje. Nacido en el norte del pa\u00eds, se sorprendi\u00f3 al descubrir que nunca hab\u00eda visto un copo de nieve de este tipo.<\/p>\n<p>Impactado por las infinitas formas de los cristales de nieve, se dedic\u00f3 a <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"http:\/\/www.snowcrystals.com\/\">estudiar<\/a><\/noindex> su naturaleza, creando un laboratorio para cultivar copos de nieve. Los resultados de a\u00f1os de observaciones ayudaron a desarrollar un modelo que el propio autor considera revolucionario. Propuso la idea de la difusi\u00f3n molecular basada en la energ\u00eda superficial. Esta idea describe c\u00f3mo el crecimiento de un cristal de nieve depende de las condiciones iniciales y el comportamiento de las mol\u00e9culas que lo forman.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/61f81af0906f886e1e37089da062809e.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nImagina que las mol\u00e9culas de agua est\u00e1n dispuestas libremente, ya que los vapores de agua apenas comienzan a congelarse. Si pudieras estar dentro de una diminuta observaci\u00f3n y observar este proceso, podr\u00edas ver c\u00f3mo las mol\u00e9culas de agua congelada comienzan a formar una estructura r\u00edgida, donde cada \u00e1tomo de ox\u00edgeno est\u00e1 rodeado por cuatro \u00e1tomos de hidr\u00f3geno. Estos cristales crecen al incluir mol\u00e9culas de agua del aire circundante en su estructura. Pueden crecer en dos direcciones principales: hacia arriba o hacia afuera.<\/p>\n<p>Se forma un cristal delgado y plano (en forma de l\u00e1mina o estrellado) cuando los bordes se forman m\u00e1s r\u00e1pido que dos caras del cristal. El cristal en crecimiento se expandir\u00e1 hacia afuera. Sin embargo, cuando las caras crecen m\u00e1s r\u00e1pido que los bordes, el cristal se vuelve m\u00e1s alto, formando una aguja, una columna hueca o un v\u00e1stago.<\/p>\n<p><b class=\"spoiler_title\">Formas raras de copos de nieve<\/b><img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/56f3cf8cbdf4e67595c2a0a703181eab.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/9d5a64c4177f868f24cce28bde01a3bc.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\n<img decoding=\"async\" alt=\"La gran teor\u00eda de los copos de nieve\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/bd65d2b58134907341a3c73488d2e61d.jpeg\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nUn momento m\u00e1s. Presta atenci\u00f3n a la tercera fotograf\u00eda, tomada por Libbrecht en el norte de Ontario. Este es un cristal con \"columnas cerradas\": dos placas unidas a los extremos de un grueso cristal columnar. En este caso, cada placa se divide en un par de placas mucho m\u00e1s delgadas. Observa los bordes, ver\u00e1s c\u00f3mo la placa se divide en dos. Los bordes de estas dos placas delgadas son aproximadamente tan afilados como una hoja de afeitar. La longitud total de la columna de hielo es de aproximadamente 1,5 mm.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el modelo de Libbrecht, el vapor de agua primero se deposita en las esquinas del cristal y luego se difunde por la superficie hacia el borde del cristal o hacia sus caras, haciendo que el cristal crezca hacia afuera o hacia arriba. Qu\u00e9 proceso \"gana\" depende principalmente de la temperatura.<\/p>\n<p>Es importante se\u00f1alar que el modelo es \"semiemp\u00edrico\". Es decir, se construye en parte para ajustarse a lo que est\u00e1 ocurriendo, en lugar de explicar los principios de crecimiento de los copos de nieve. Las inestabilidades y las interacciones entre las innumerables mol\u00e9culas son demasiado complejas para desentra\u00f1arlas por completo. Sin embargo, hay esperanza de que las ideas de Libbrecht sirvan de base para un modelo integral de din\u00e1mica de crecimiento del hielo, que podr\u00eda ser detallado mediante mediciones y experimentos m\u00e1s precisos.<\/p>\n<p>No hay que pensar que estas observaciones son de inter\u00e9s solo para un c\u00edrculo restringido de cient\u00edficos. Preguntas similares surgen en la f\u00edsica de medios condensados y en otros campos. Las mol\u00e9culas de medicamentos, los chips semiconductores para computadoras, los elementos solares y muchas otras industrias dependen de cristales de alta calidad, y grupos enteros se dedican a la cuesti\u00f3n de su cultivo. As\u00ed que los copos de nieve tan queridos por Libbrecht pueden ser de gran utilidad para la ciencia.<\/p>\n<p><b>\u00bfQu\u00e9 m\u00e1s \u00fatil se puede leer en el blog? <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.cloud4y.ru\/?utm_source=habr&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=article\">Cloud4Y<\/a><\/noindex><\/b><\/p>\n<p>\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/477004\/\">Energ\u00eda solar salina<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/471380\/\">Pentesters en la primera l\u00ednea de la ciberseguridad<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/cloud4y\/blog\/475790\/\">Startups capaces de sorprender<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/480892\/\">Internet en globos aerost\u00e1ticos<\/a><\/noindex><br \/>\n\u2192 <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/post\/479876\/\">\u00bfSe necesitan almohadas en los centros de datos?<\/a><\/noindex><\/p>\n<p>Suscr\u00edbete a nuestro <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/t.me\/cloud4y\">Telegram<\/a><\/noindex>-canal, \u00a1para no perderte el pr\u00f3ximo art\u00edculo! Escribimos no m\u00e1s de dos veces a la semana y solo lo necesario. Por cierto, si a\u00fan no lo sabes, las startups pueden recibir $10,000 de Cloud4Y. 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