{"id":102252,"date":"2025-09-08T23:59:08","date_gmt":"2025-09-08T23:59:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/102252\/"},"modified":"2025-09-08T23:59:08","modified_gmt":"2025-09-08T23:59:08","slug":"cientificos-hallan-por-que-realmente-resbalamos-en-el-hielo-dw-08-09-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/102252\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos hallan por qu\u00e9 realmente resbalamos en el hielo \u2013 DW \u2013 08\/09\/2025"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfPor qu\u00e9 resbalamos sobre el hielo? La explicaci\u00f3n que muchos aprendimos en la escuela \u2013que la presi\u00f3n y la fricci\u00f3n generan calor suficiente para derretir la superficie y crear una delgada pel\u00edcula de agua\u2013 es incorrecta.<\/p>\n<p>As\u00ed lo demuestra una nueva investigaci\u00f3n de la Universidad de Saarland, en Alemania,\u00a0dirigida por el profesor Martin M\u00fcser, que desaf\u00eda una teor\u00eda de casi 200 a\u00f1os formulada por James Thomson, hermano <a class=\"internal-link\" href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/refutan-con-forma-impresa-en-3d-teor\u00eda-del-f\u00edsico-lord-kelvin\/a-58664013\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">del c\u00e9lebre f\u00edsico Lord Kelvin.<\/a><\/p>\n<p>\u00abResulta que ni la presi\u00f3n ni la fricci\u00f3n desempe\u00f1an un papel particularmente significativo en la formaci\u00f3n de la fina capa l\u00edquida sobre el hielo\u00bb, explica M\u00fcser, <a rel=\"noopener follow nofollow\" target=\"_blank\" class=\"external-link\" href=\"https:\/\/www.uni-saarland.de\/en\/news\/why-we-slip-on-ice-physicists-challenge-centuries-old-assumptions-39295.html\" title=\"Enlace externo \u2014 seg\u00fan reporta la Universidad de Saarland.\">seg\u00fan reporta la Universidad de Saarland.<\/a><\/p>\n<p>Los hallazgos de esta investigaci\u00f3n, <a rel=\"noopener follow nofollow\" target=\"_blank\" class=\"external-link\" href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/1plj-7p4z\" title=\"Enlace externo \u2014 publicados en la prestigiosa revista Physical Review Letters,\">publicados en la prestigiosa revista Physical Review Letters,<\/a> representan un cambio fundamental en nuestra comprensi\u00f3n de un fen\u00f3meno cotidiano.<\/p>\n<p>Mediante avanzadas simulaciones computacionales, el equipo de investigaci\u00f3n \u2013integrado tambi\u00e9n por Achraf Atila y Sergey Sukhomlinov\u2013 descubri\u00f3 que los verdaderos culpables son los \u00abdipolos moleculares\u00bb, peque\u00f1as regiones cargadas dentro de las mol\u00e9culas.<\/p>\n<p><img data-format=\"MASTER_LANDSCAPE\" data-id=\"73924267\" data-url=\"https:\/\/static.dw.com\/image\/73924267_${formatId}.jpg\" data-aspect-ratio=\"16\/9\" alt=\"El equipo de la Universidad de Saarland utiliz\u00f3 avanzadas simulaciones computacionales para desafiar una teor\u00eda que persisti\u00f3 durante casi 200 a\u00f1os.\" style=\"padding-bottom: 56.25%; height: 0; max-height: 0;\"\/>El equipo de la Universidad de Saarland utiliz\u00f3 avanzadas simulaciones computacionales para desafiar una teor\u00eda que persisti\u00f3 durante casi 200 a\u00f1os.Imagen: maryviolet\/Depositphotos\/IMAGO<\/p>\n<p><strong>\u00bfPero qu\u00e9 es exactamente un dipolo?\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>En corto, un dipolo molecular es una mol\u00e9cula con un lado parcialmente positivo y otro negativo, lo que le confiere una polaridad que apunta en una direcci\u00f3n espec\u00edfica.\u00a0<\/p>\n<p>En el hielo, las mol\u00e9culas de agua se organizan en una estructura cristalina perfectamente alineada cuando la temperatura est\u00e1 por debajo de cero. Pero al entrar en contacto con otra superficie polarizada, como una suela, esa armon\u00eda se rompe: los dipolos de ambos materiales interact\u00faan y \u00abfrustran\u00bb la organizaci\u00f3n del hielo, haciendo que su superficie, su estructura cristalina, se desordene, se vuelva amorfa y, finalmente, l\u00edquida.\u00a0<\/p>\n<p>En otras palabras, no es el peso de nuestro cuerpo lo que altera la superficie, sino la interacci\u00f3n entre los dipolos de nuestro calzado y los del hielo.<\/p>\n<p><strong>Esqu\u00ed a temperaturas extremas: desmintiendo otro mito <\/strong><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n desmiente otra creencia arraigada. \u00abHasta ahora se cre\u00eda que era imposible esquiar a temperaturas inferiores a -40\u00b0C porque hac\u00eda demasiado fr\u00edo para que se formara una fina pel\u00edcula lubricante de agua debajo de los esqu\u00eds. Esto tampoco es cierto\u00bb, afirma el profesor M\u00fcser.<\/p>\n<p><img data-format=\"MASTER_LANDSCAPE\" data-id=\"73924297\" data-url=\"https:\/\/static.dw.com\/image\/73924297_${formatId}.jpg\" data-aspect-ratio=\"16\/9\" alt=\"Las interacciones dipolares persistieron incluso a temperaturas extremadamente bajas, formando una pel\u00edcula l\u00edquida viscosa en la superficie del hielo.\" style=\"padding-bottom: 56.25%; height: 0; max-height: 0;\"\/>Las interacciones dipolares persistieron incluso a temperaturas extremadamente bajas, formando una pel\u00edcula l\u00edquida viscosa en la superficie del hielo.Imagen: nelsonart\/Depositphotos\/IMAGO<\/p>\n<p>Seg\u00fan las simulaciones, \u00ablas interacciones dipolares persisten a temperaturas extremadamente bajas. Sorprendentemente, sigue form\u00e1ndose una pel\u00edcula l\u00edquida en la interfaz entre el hielo y el esqu\u00ed, incluso cerca del cero absoluto\u00bb.\u00a0<\/p>\n<p>Sin embargo, <a rel=\"noopener follow nofollow\" target=\"_blank\" class=\"external-link\" href=\"https:\/\/www.uni-saarland.de\/en\/news\/why-we-slip-on-ice-physicists-challenge-centuries-old-assumptions-39295.html\" title=\"Enlace externo \u2014 como explica el comunicado de la universidad,\">como explica el comunicado de la universidad,<\/a> a estas temperaturas extremas, esa pel\u00edcula tendr\u00eda una consistencia m\u00e1s viscosa que la miel, haciendo pr\u00e1cticamente imposible deslizarse sobre ella.<\/p>\n<p>Para quienes han sufrido ca\u00eddas por resbalones invernales, quiz\u00e1s importe poco si el culpable fue la presi\u00f3n, la fricci\u00f3n o los dipolos moleculares. Pero para la f\u00edsica, esta distinci\u00f3n resulta fundamental.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n del equipo de Saarland revoca un paradigma establecido hace casi dos siglos y abre nuevas l\u00edneas de investigaci\u00f3n sobre las propiedades del hielo y otras superficies. La comunidad cient\u00edfica est\u00e1 tomando nota de este descubrimiento que, literalmente, nos hace ver con nuevos ojos por qu\u00e9 perdemos el equilibrio sobre superficies heladas.<\/p>\n<p>Editado por Felipe Espinosa Wang con informaci\u00f3n de la Universidad de Saarland y Physical Review Letters. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 resbalamos sobre el hielo? 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