{"id":78511,"date":"2024-07-02T13:51:24","date_gmt":"2024-07-02T18:51:24","guid":{"rendered":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=78511"},"modified":"2024-07-02T13:51:26","modified_gmt":"2024-07-02T18:51:26","slug":"es-casi-imposible-de-resolver-este-es-el-laberinto-mas-complejo-jamas-creado-el-confidencial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/es-casi-imposible-de-resolver-este-es-el-laberinto-mas-complejo-jamas-creado-el-confidencial\/","title":{"rendered":"Es casi imposible de resolver: este es el laberinto m\u00e1s complejo jam\u00e1s creado | El Confidencial"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"has-background wp-block-heading\" style=\"background-color:#56f3b3\">Un equipo de investigadores brit\u00e1nicos y suizos han creado los que, probablemente, sean los laberintos m\u00e1s dif\u00edciles de resolver. Describen las estructuras de los cuasicristales<\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/f.elconfidencial.com_original_7aa_d46_b1b_7aad46b1b9f2c3b0fe91dec43456fd21-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-78512\" srcset=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/f.elconfidencial.com_original_7aa_d46_b1b_7aad46b1b9f2c3b0fe91dec43456fd21-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/f.elconfidencial.com_original_7aa_d46_b1b_7aad46b1b9f2c3b0fe91dec43456fd21-300x225.jpg 300w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/f.elconfidencial.com_original_7aa_d46_b1b_7aad46b1b9f2c3b0fe91dec43456fd21-768x576.jpg 768w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/f.elconfidencial.com_original_7aa_d46_b1b_7aad46b1b9f2c3b0fe91dec43456fd21.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>R. Badillo \/ El Confidencial<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Girolamo Frigimelica dise\u00f1\u00f3 y construy\u00f3 en el a\u00f1o 1720 el que presume de ser el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/viajes\/2021-09-03\/laberintos-impresionantes_3255102\/\">laberinto m\u00e1s dif\u00edcil del mundo<\/a>. Se encuentra en Villa Pisani, Italia, y cuenta con nueve aros conc\u00e9ntricos formados por&nbsp;<strong>setos tan altos que es imposible ver algo por encima de ellos<\/strong>. La leyenda dice que hasta el mism\u00edsimo Napole\u00f3n fue superado por el reto de resolverlo. Llegar a su centro tiene como premio subir a una torre desde la cual ver el laberinto en todo su esplendor.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque realmente no fuese as\u00ed, un equipo de f\u00edsicos brit\u00e1nicos y suizos parece que se plantearon el desaf\u00edo de superar la creaci\u00f3n de Girolamo Frigimelica. Para ello, emplearon principios de geometr\u00eda fractal y lo combinaron con los movimientos en forma de &#8216;L&#8217; de los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/alma-corazon-vida\/2023-05-06\/por-que-las-piezas-de-ajedrez-tienen-esos-nombres_3621983\/\">caballos en el ajedrez<\/a>. Despu\u00e9s, lo combinaron con<strong>\u00a0rutas hamiltonianas y mosaicos de Ammann-Beenker<\/strong>\u00a0para crear los laberintos m\u00e1s complejos que se han elaborado hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Physicists Have Created The World&#39;s Most Fiendishly Difficult Maze <a href=\"https:\/\/t.co\/tjUNWdmDER\">https:\/\/t.co\/tjUNWdmDER<\/a><\/p>&mdash; ScienceAlert (@ScienceAlert) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ScienceAlert\/status\/1807968774252859693?ref_src=twsrc%5Etfw\">July 2, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Eso s\u00ed, la creaci\u00f3n de estos laberintos no era el objetivo inicial de este estudio, que ha sido dirigido por&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.felixflicker.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Felix Flicker<\/a>&nbsp;y en el que han participado los f\u00edsicos Shobhna Singh, de la Universidad de Cardiff, y Jerome Lloyd, de la Universidad de Ginebra. Se encuentra publicado en la&nbsp;<a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prx\/accepted\/9c077K95P1d1d60727e054a929069cafd5b559c87\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">revista Physical Review X<\/a>&nbsp;y, a trav\u00e9s de \u00e9l, pretend\u00edan&nbsp;<strong>describir la \u00abex\u00f3tica\u00bb forma de los cuasicristales<\/strong>, un tipo de materia que se encuentra muy raramente en la naturaleza y que son h\u00edbridos de cristales ordenados y desordenados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo los han creado<\/h2>\n\n\n\n<p>El citado Felix Flicker, que trabaja como f\u00edsico en la Universidad de Bristol,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/physicists-have-created-the-worlds-most-fiendishly-difficult-maze\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">afirm\u00f3<\/a>&nbsp;que \u201ccuando observamos las formas de las estructuras que construimos, no tardamos en darnos cuenta de que&nbsp;<strong>se generaban laberintos extraordinariamente intrincados<\/strong>. Sus tama\u00f1os crecen de forma exponencial y hay un n\u00famero infinito de ellos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"766\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.47.23-766x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-78513\" srcset=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.47.23-766x1024.jpg 766w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.47.23-224x300.jpg 224w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.47.23-768x1027.jpg 768w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.47.23.jpg 1114w\" sizes=\"(max-width: 766px) 100vw, 766px\" \/><figcaption>Ejemplo del movimiento hamiltoniano de un caballo en ajedrez hasta pasar por todas los escaques del tablero (Universidad de Bristol)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La sal, el cuarzo o el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/economia\/2023-03-28\/el-diamante-mas-caro-que-jamas-haya-salido-al-mercado_3601982\/\">diamante<\/a>&nbsp;son ejemplos de cristales ordenados, ya que<strong>&nbsp;sus \u00e1tomos dibujan patrones muy claros<\/strong>. En cambio, el vidrio y ciertas formas de hielo forman cristales desordenados. Los \u00e1tomos de los cuasicristales parecen formar un patr\u00f3n, pero al estudiarlo detalladamente es posible darse cuenta de que no se repite con exactitud.<\/p>\n\n\n\n<p>El proyecto se inspira en el movimiento del caballo en el ajedrez, una pieza que se desplaza en forma de &#8216;L&#8217; (dos casillas en una direcci\u00f3n y una en \u00e1ngulo recto),&nbsp;<strong>visitando cada casilla del tablero solo una vez&nbsp;<\/strong>antes de regresar a su posici\u00f3n inicial. Este recorrido se denomina ciclo hamiltoniano y es clave para el dise\u00f1o del laberinto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"769\" src=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.06-1024x769.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-78514\" srcset=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.06-1024x769.jpg 1024w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.06-300x225.jpg 300w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.06-768x577.jpg 768w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.06.jpg 1300w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Uno de los laberintos generados, el cual se puede hacer infinitamente m\u00e1s complejo (Universidad de Bristol)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Utilizando mosaicos de Ammann-Beenker, Flicker y sus colegas lograron generar ciclos hamiltonianos que conectan cada \u00e1tomo del cuasicristal en&nbsp;<strong>una sola l\u00ednea continua que nunca se cruza<\/strong>. Este dise\u00f1o se puede escalar indefinidamente, creando patrones fractales donde las partes m\u00e1s peque\u00f1as reflejan la estructura de las m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"766\" src=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.23-1024x766.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-78515\" srcset=\"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.23-1024x766.jpg 1024w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.23-300x225.jpg 300w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.23-768x575.jpg 768w, https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-Pantalla-2024-07-02-a-las-12.48.23.jpg 1320w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Un laberinto que utiliza el mosaico de Ammann-Beenker (Universidad de Bristol)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La creaci\u00f3n de estos laberintos<strong>\u00a0no solo representa un desaf\u00edo intelectual<\/strong>, sino que tambi\u00e9n tiene importantes implicaciones pr\u00e1cticas. La capacidad de encontrar ciclos hamiltonianos puede ayudar a resolver problemas matem\u00e1ticos complejos, como la optimizaci\u00f3n de rutas y el plegamiento de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.alimente.elconfidencial.com\/nutricion\/2019-06-01\/proteinas-aminoacidos-para-que-sirven_1522540\/\">prote\u00ednas<\/a>. Adem\u00e1s, los cuasicristales podr\u00edan mejorar los procesos de captura de carbono mediante adsorci\u00f3n, ya que su estructura \u00fanica permite un mayor empaquetamiento de mol\u00e9culas flexibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.elconfidencial.com\/tecnologia\/ciencia\/2024-07-02\/laberintos-mas-dificiles-mundo-1qrt_3915681\/\">https:\/\/www.elconfidencial.com\/tecnologia\/ciencia\/2024-07-02\/laberintos-mas-dificiles-mundo-1qrt_3915681\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores brit\u00e1nicos y suizos han creado los que, probablemente, sean los laberintos m\u00e1s dif\u00edciles de resolver. 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