00:00Ahora verán sustancias que se comportan como si fueran escenas sacadas de películas de ciencia ficción.
00:06Miren esto, esto y esto.
00:10Esto es realmente de una película.
00:13Esto definitivamente no es ningún truco.
00:17Como siempre, hemos preparado lo más interesante para quienes vean el video completo.
00:22Comencemos con un polímero inusual llamado Terminator.
00:25Si recordamos la trama de la segunda película, entenderemos por qué esta sustancia se llama así.
00:31El polímero puede volver a ser entero si lo divides en varias partes.
00:35Otro material con propiedades similares es el plástico autorreparable.
00:40Solo necesita estar a temperatura ambiente.
00:43En el 97% de los casos, los enlaces atómicos rotos se restauran.
00:48Estos milagros los realizan los sulfuros aromáticos que componen este tipo de plástico.
00:53Otro material milagroso es Banta Black, la sustancia más negra de la Tierra.
00:58Esta sustancia inusual está compuesta por arreglos verticales de nanotubos de carbono.
01:04Estos tubos se cultivan artificialmente en papel aluminio a bajas temperaturas.
01:08Están tan densamente agrupados que reflejan apenas un diminuto 0.035% de la luz.
01:15Y absorben el 99.965 milésimas por ciento de la radiación que incide sobre ellos.
01:22Por eso Banta Black es tan negro.
01:25Debido a esta propiedad, percibimos este material como si fuera simplemente una mancha negra superpuesta en un editor de video.
01:32Un objeto de este material no parece tener volumen, sino un misterioso agujero oscuro o una mancha negra.
01:38En esta sustancia supernegra tampoco veremos ningún pliegue.
01:42Incluso si el material se arruga mucho, el ojo puhumano no lo percibe.
01:47Otra cosa única es una pintura que hace que las cosas sean más resistentes.
01:54El material Line X crea polímeros largos que, al unirse a la superficie del objeto, forman una capa densa de
02:00plástico.
02:01Miren estos vasos de plástico comunes después de ser cubiertos con Line X.
02:07Incluso el peso de un tipo tan grande no les afecta en absoluto.
02:12El grafeno es el material más resistente de la Tierra, 300 veces más fuerte que el acero.
02:18Una hoja de grafeno de un metro cuadrado y con un grosor de solo un átomo puede soportar un objeto
02:24de 4 kilogramos.
02:25El grafeno se puede doblar, enrollar y estirar como una servilleta.
02:30El carbono tiene varios halótropos.
02:32Algunos, como el diamante y el grafito, se conocen desde hace mucho, mientras que otros se descubrieron hace unos 10
02:39o 15 años.
02:41Cabe señalar que el grafito, conocido desde hace muchas décadas, es en realidad una pila de hojas de grafeno.
02:47Es decir, contiene varias capas de grafeno.
02:50El grafeno fue descubierto por Konstantin Novosiolov y Andrei Game de la Universidad de Manchester,
02:55por lo que recibieron el premio Nobel.
02:58Y lo obtuvieron de una manera muy sencilla.
03:00Exfoliaban el grafito común usando cinta adhesiva hasta obtener una capa de solo un átomo de grosor.
03:08A continuación tenemos el enigmático material Starlight, del cual ya hicimos una reseña en un episodio previo.
03:14Si no lo ha visto, le recomendamos hacerlo.
03:16En resumen, un huevo cubierto con Starlight permaneció intacto y líquido,
03:21incluso después de ser calentado a una temperatura de 1.500 grados.
03:26Más tarde, el portavoz de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
03:30confirmó que Starlight no es falso y que tiene posibilidades ilimitadas de uso.
03:35Desafortunadamente, nunca se aplicó ampliamente.
03:38El inventor tenía los derechos exclusivos sobre el material y en 2011 se llevó el secreto de su fabricación a
03:44la tumba.
03:45Existe una clase especial de materiales llamada aerogeles,
03:48que es básicamente un gel donde la fase líquida ha sido reemplazada completamente por una fase gaseosa.
03:54A menudo se le llama gas congelado.
03:56Siendo un sólido, el aerogel puede estar compuesto en un 98.8% de aire.
04:03Aún así, este material es súper resistente.
04:06Puede soportar un peso que supera el suyo propio hasta en 4.000 veces.
04:10Este asombroso material fue inventado por el químico estadounidense Stephen Kisler en 1931.
04:17Hace casi 90 años, publicó en una revista los resultados de sus primeros experimentos sorprendentes.
04:23En los años 60, se comenzó a discutir más sobre los aerogeles.
04:28El aerogel tiene una densidad extremadamente baja y una conductividad térmica súper baja.
04:33Además, es muy ligero.
04:34150 bloques del tamaño de un ladrillo pesan lo mismo que 4 litros y medio de agua.
04:40Además, el aerogel tiene propiedades de superaislamiento únicas.
04:44Por ejemplo, esta delgada lámina puede proteger una flor del fuego directo.
04:48El área de aplicación más amplia del aerogel es el espacio.
04:51Es utilizado activamente por las agencias aeroespaciales como aislante térmico.
04:56Y aquí hay un material que también ama el calor, nitinol o niquelita de titanio.
05:00Es una aleación de níquel y titanio que tiene propiedades muy inusuales.
05:04Esta sustancia puede recordar su forma original y volver a ella después de una deformación.
05:10El efecto se logra calentando la aleación a 650 grados Celsius.
05:15Al material se le da forma y su estructura molecular memoriza la configuración.
05:20Aunque se deforme después, regresa a su estado original.
05:25Para esto, ¿es necesario calentar el nitinol a unos 50 grados Celsius?
05:29Este clip roto volvió a estar entero después de colocarlo sobre el quemador de la estufa eléctrica,
05:34o este alambre que regresó a su forma original al sumergirse en agua tibia.
05:39La temperatura de calentamiento varía según la aleación.
05:42Estos lentes se pueden doblar de cualquier manera en frío, pero a temperatura ambiente recuperarán su forma original.
05:48¿Recuerdan el extraño reloj del episodio anterior?
05:51¿Recuerdan que en él se usaba un líquido ferromagnético, otra sustancia que parecía ignorar las leyes de la física?
05:57Fue creada en el lejano 1963 por un empleado de la Administración Nacional de Aeronáutica y del espacio Steve Papel.
06:04El científico debía resolver cómo lograr que el líquido en el tanque de combustible de la nave espacial
06:09se acercara a la abertura por donde la bomba lo transfería a la cámara de combustión.
06:14A Papel se le ocurrió añadir una sustancia magnética al líquido.
06:18El líquido ferromagnético contiene partículas magnéticas ultrafinas, usualmente de hierro.
06:24Al exponerse a un campo magnético, el líquido realiza movimientos extraños y forma estructuras sorprendentes.
06:32Se llaman ferrofluidos o neurofluidos.
06:34Cada una de estas partículas está recubierta por una sustancia tensioactiva que evita que se peguen entre sí.
06:40En esencia, el líquido ferromagnético es una solución coloidal,
06:44una sustancia que combina las propiedades de más de un estado de la materia.
06:48En este caso, de un líquido y de un metal sólido.
06:51El líquido ferromagnético posee un coeficiente de fricción muy bajo al contacto con un sólido.
06:56También puede penetrar en objetos muy pequeños y mojar prácticamente cualquier superficie.
07:03El galio es un metal que se vuelve líquido a una temperatura de 29 grados Celsius.
07:08Es decir, si lo tomas en las manos, en unos segundos encontrarás un charco tibio en tu palma.
07:13Este metal se asemeja tanto al mercurio que, por equivocación,
07:17algunas tomas con él se incluyeron en nuestro episodio sobre las propiedades asombrosas de ese metal.
07:22También sorprende que, si colocas un trozo de galio en un vaso con líquido caliente,
07:27se disolverá ante tus ojos.
07:30Otra propiedad del galio es su efecto especial sobre el aluminio,
07:35el cual se vuelve extremadamente frágil y quebradizo al entrar en contacto con el galio.
07:39Pero el galio también tiene beneficios.
07:41A veces se usa en termómetros.
07:45El helio es único.
07:46Es el único gas que se licua a la temperatura más baja, a menos 269 grados.
07:53Y además, cuando se sigue enfriando, permanece en estado líquido,
07:57aunque todas las demás sustancias en la Tierra se vuelven sólidas.
08:00Pero eso no es todo.
08:01En 1937, el famoso científico soviético,
08:05Pyotr Leonidovich Kapitsa,
08:07realizó varios experimentos interesantes.
08:09Estos demostraron que a una temperatura inferior a menos 271 grados Celsius,
08:15el helio líquido adquiere la capacidad de fluir sin ninguna fricción.
08:18Este fenómeno fue llamado superfluidez.
08:20Por ejemplo, si tomamos una rendija microscópica por la que el agua fluiría durante años,
08:26el helio la atravesaría en segundos.
08:29Esta sustancia asombrosa se llamó helio-2.
08:32Otra superhabilidad del helio-2 es formar películas rápidamente sobre superficies sólidas.
08:37Las películas de líquidos comunes son muy delgadas y se extienden lentamente sobre la superficie.
08:42La alta viscosidad.
08:43Pero el helio no tiene viscosidad, por eso este proceso ocurre cientos de veces más rápido.
08:48La velocidad es de unos 20 címetros por segundo.
08:51Y ahora miren la sustancia, que se llama rubidio superenfriado.
08:56Es la que más claramente viola las leyes de la física.
08:59La segunda ley de Newton sobre el movimiento establece que,
09:02si empujas una puerta hacia adelante, se moverá en esa dirección.
09:05¿Pero qué pasa con el rubidio superenfriado?
09:08Al enfriarse hasta el cero absoluto, el rubidio se comporta como una sustancia con masa negativa.
09:14Si se le aplica una fuerza, en contra de la ley de Newton,
09:17empezará a moverse en la dirección opuesta a esa fuerza.
09:23¿Y saben cuál es la sustancia más sorprendente que nadie ha tocado hasta ahora?
09:29¿Es el éter?
09:30Antes de Einstein, el éter se consideraba un fenómeno físico.
09:34Nikola Tesla veía en él un gran potencial.
09:38Además, su existencia fue demostrada en los experimentos de Dayton Miller en los años 30.
09:43El científico estadounidense registró experimentalmente el viento etéreo de las ondas de luz,
09:48lo que invalidó los experimentos de Michelson-Morley.
09:51Al parecer, ellos demostraban que la velocidad de la luz es constante, base de la teoría de Einstein.
09:57Miller le informó a Einstein en cartas sobre los resultados de su trabajo de 24 años
10:02que confirmaban la existencia del viento etéreo y, por lo tanto, del propio éter.
10:06Pero Einstein ignoró esa información ya que contradecía sus ideas.
10:11No es de sorprender que después de la muerte de Miller,
10:13sus trabajos nunca volvieron a aparecer en ninguna fuente científica.
10:17Más detalles en este episodio.
10:19Por hoy es todo.
10:21¿Qué material del video te gustaría probar en casa?
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10:28Si el tema vale la pena, para que sepamos que nuestro esfuerzo no fue en vano,
10:32activa las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio,
10:35que seguro será una sorpresa para ti.
10:38¡Gracias!
10:39¡Gracias!
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