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Profesionalista o científica? - Facultad de Ciencias Exactas y ...

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Edgar Halliwax <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el añoso vi<strong>de</strong>ocasete.“La bóveda <strong>de</strong> la Estación Orquí<strong>de</strong>a estáconstruida adyacente a lo que creemoses una bolsa <strong>de</strong> materia exótica cargadanegativamente”, reflexiona Faraday contono <strong>de</strong> autoridad académica. “El efectoCasimir podría explicar por qué la islatendría cualida<strong>de</strong>s temporales y espacialesextrañas, como por ejemplo la diferencia<strong>de</strong> tiempo que hay entre ella y el resto <strong>de</strong>lmundo o que pueda ser movida -todavíano sabemos si en el espacio o en el tiempotalcomo lo indica la aparición <strong>de</strong> Ben enÁfrica o <strong>de</strong>l oso polar que vio Charlotte enla isla”, es la <strong>de</strong>sapasionada pero analítica<strong>de</strong>scripción en Internet <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> lostantos blogs <strong>de</strong> Lost al termino <strong>de</strong> la cuartatemporada <strong>de</strong> la serie.Lost es una serie <strong>de</strong> culto <strong>de</strong> la ciencia-ficción,seguida por millones <strong>de</strong> televi<strong>de</strong>ntesen todo el mundo en los últimos tres años.El efecto Casimir es una teoría y sus experimentos<strong>de</strong> la ciencia física estudiadospor <strong>de</strong>cenas <strong>de</strong> investigadores en todo elmundo en los últimos sesenta años.Atracción vitalAlre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> los 20, la mecánica cuánticaexplicaba cómo dos <strong>de</strong> las llamadas moléculaspolares (como la <strong>de</strong>l agua) ejercíanfuerzas <strong>de</strong> atracción mutua, <strong>de</strong>nominadas<strong>de</strong> Van <strong>de</strong>r Waals. Sin embargo, el hecho <strong>de</strong>que hubiera experimentos que mostrabanmoléculas no polares o neutras, en lo quea la distribución <strong>de</strong> carga eléctrica se refiere(como las <strong>de</strong>l gas helio), que también exhibíanese tipo <strong>de</strong> fuerzas, fue un misteriohasta que el físico Fritz London sentenció:“son las fluctuaciones <strong>de</strong>l vacío <strong>de</strong> los constituyentescon carga <strong>de</strong> las moléculas”.De todas maneras, la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> London noalcanzaba a explicar algunos experimentoscon suspensiones coloidales que se llevabana cabo en los holan<strong>de</strong>ses LaboratoriosPhilips. Inspirado en estos fenómenos,en 1948, Hendrik Casimir ⎯en ese momento,presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Philips⎯ y suscolaboradores comunicaron, en tres publicacionescientíficas, sus conclusiones,explicaciones y predicciones sobre el tema.Esos trabajos no fueron rutina académicasino un verda<strong>de</strong>ro hito <strong>de</strong> las ciencias físicasy un inmejorable ejemplo <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r<strong>de</strong> una ciencia natural formalizada con ellenguaje <strong>de</strong> la matemática que, a la vez,es capaz <strong>de</strong> dialogar con la Naturaleza pormedio <strong>de</strong>l experimento.Por echar mano a lo más sofisticado <strong>de</strong> lafísica <strong>de</strong>l momento, los cálculos <strong>de</strong> Casimiry su colega Dik Pol<strong>de</strong>r fueron complicados,pero los resultados y sus prediccionesfueron llamativamente simples,elegantes y bellos. Una <strong>de</strong> las <strong>de</strong>rivaciones<strong>de</strong>l trabajo <strong>de</strong> Casimir fue la extensión <strong>de</strong>su formalismo al caso <strong>de</strong> la fuerza ejercida,ya no entre átomos o moléculas, o átomosy cavida<strong>de</strong>s metálicas, sino entre dos placasconductoras. La fuerza atractiva en estecaso es directamente proporcional al área<strong>de</strong> las placas, e inversamente, a la cuartapotencia <strong>de</strong> la separación entre ellas. Poresta razón, la fuerza es solo apreciable acortas distancias entre las placas: en separaciones<strong>de</strong> diez millonésimas <strong>de</strong> milímetro(cientos <strong>de</strong> veces el tamaño típico <strong>de</strong>un átomo), la fuerza es equivalente a unaatmósfera <strong>de</strong> presión.Finalmente, en 1960, el soviético EvgenyLifshitz, famoso por su coautoría con LevLandau <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las series más ambiciosas<strong>de</strong> textos <strong>de</strong> Física, logró encerrar todoel conocimiento disponible sobre el efectoCasimir en una obra <strong>de</strong> arte <strong>de</strong> la físicamatemática.En la Argentina también se consigueEl profesor <strong>de</strong>l Departamento <strong>de</strong> Física<strong>de</strong> la FCEyN, Diego Mazzitelli, hacediez años que trabaja, entre otros temas,en el efecto Casimir. “Cuando leí el comentario<strong>de</strong>l renombrado Nóbel <strong>de</strong> física1965, Julian Schwinger, acerca <strong>de</strong> que elfenómeno <strong>de</strong> la sonoluminiscencia ⎯unaburbuja <strong>de</strong> aire <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un líquido queemite luz al colapsar por aplicación <strong>de</strong>a<strong>de</strong>cuadas ondas mecánicas⎯ podía tenersu ansiada explicación en las llamadasfluctuaciones <strong>de</strong>l vacío asociadas al efectoCasimir, <strong>de</strong>cidí aventurarme en ese tema”,admite Mazzitelli (Ver Recuadro “Cuandola nada…”).“Lo que hacen los físicos experimentales<strong>de</strong>l efecto Casimir es generar vacío entrelas dos placas conductoras paralelas muycercanas y analizar la energía como unaCuando la nada importaCuando Casimir le comentó al físico danésNiels Bohr, uno <strong>de</strong> los padres <strong>de</strong> la mecánicacuántica, sobre la atracción entre dosplacas conductoras, éste masculló algoacerca <strong>de</strong> la “energía <strong>de</strong>l vacío”. Eso fuesuficiente para que Casimir le diera la formafinal a sus hallazgos.“El vacío en la física es algo bastante máscomplejo <strong>de</strong> lo que uno supone en la vidacotidiana. Cuando <strong>de</strong>cimos que una habitaciónestá vacía, inmediatamente pensamosen que no hay cosas. Sin embargo, paraser rigurosos con el término, también habríaque sacar todo el aire. Y no solo eso,sino también extraer todo tipo <strong>de</strong> radiaciónelectromagnética, como la luz. Es más,<strong>de</strong>beríamos no solo mantener las pare<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la habitación a temperatura <strong>de</strong> ceroabsoluto, para evitar irradiación <strong>de</strong> ondaselectromagnéticas, sino que tendríamosque blindar con plomo todo el exterior paraque no entren partículas viajeras”, <strong>de</strong>scribeMazzitelli.Suponiendo que fuera posible sacar objetos,aire, radiación y partículas, el vacíoresultante ¿no sería el lugar más aburrido<strong>de</strong>l mundo para <strong>de</strong>sarrollar físicainteresante? Mazzitelli no duda: “No,todo lo contrario. Como consecuencia<strong>de</strong>l llamado Principio <strong>de</strong> incertidumbre<strong>de</strong> Heisenberg <strong>de</strong> la Mecánica Cuántica,nunca podremos anular completamentelos campos eléctricos y magnéticos:ellos siempre fluctuarán con una ciertaenergía asociada que es la que se llamaenergía <strong>de</strong> Casimir o <strong>de</strong>l vacío”, explicael investigador. En otras palabras, aunen presencia <strong>de</strong> un vacío i<strong>de</strong>al, las fluctuaciones<strong>de</strong>l campo electromagnéticosiempre están. Mazzitelli concluye que laenergía <strong>de</strong>l vacío <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong>la hipotética habitación evacuada o, másespecíficamente, <strong>de</strong> la distancia entre suspare<strong>de</strong>s, lo cual se traduce en la aparición<strong>de</strong> una fuerza entre ellas.Hendrik Casimir19

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