{"id":17601,"date":"2026-09-08T11:25:41","date_gmt":"2026-09-08T14:25:41","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=17601"},"modified":"2026-09-08T11:25:41","modified_gmt":"2026-09-08T14:25:41","slug":"crean-robots-blandos-que-pueden-saltar-una-y-otra-vez-mientras-reciban-luz-infrarroja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=17601","title":{"rendered":"Crean robots blandos que pueden saltar una y otra vez mientras reciban luz infrarroja"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"isSelectedEnd\">El desarrollo pertenece a investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y se basa en una idea relativamente simple: aprovechar la deformaci\u00f3n de un material flexible para acumular energ\u00eda y liberarla de golpe.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">El robot tiene una forma parecida al contorno de una l\u00e1grima y est\u00e1 fabricado principalmente con una cinta de elast\u00f3mero de cristal l\u00edquido, un material capaz de cambiar de forma cuando recibe energ\u00eda. En uno de sus extremos incorpora adem\u00e1s una peque\u00f1a pieza r\u00edgida de aluminio en forma de V.<\/p>\n<h2>La luz hace que el robot empiece a retorcerse<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Cuando una l\u00e1mpara infrarroja ilumina el dispositivo, la superficie del elast\u00f3mero se contrae. Eso hace que la cinta comience a girar, pero la pieza r\u00edgida situada en uno de sus extremos impide que simplemente ruede sobre s\u00ed misma.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Como consecuencia, la estructura empieza a retorcerse progresivamente y acumula energ\u00eda el\u00e1stica, de una forma similar a lo que ocurre cuando se retuerce una banda de goma.<\/p>\n<figure id=\"attachment_2000256486\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000256486\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000256486\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1.jpg\" alt=\"Crean robots blandos que pueden saltar una y otra vez mientras reciban luz infrarroja\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Gizmodo-21-1-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000256486\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Yin Lab@NCSU \u2013 Youtube.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La torsi\u00f3n contin\u00faa hasta alcanzar un punto cr\u00edtico. Entonces, toda la energ\u00eda acumulada se libera de repente y la pieza en forma de V golpea el suelo, impulsando el robot por el aire. Lo interesante es que el movimiento no termina ah\u00ed.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Mientras est\u00e1 saltando, la estructura vuelve a desenrollarse y recupera su forma original. Cuando toca nuevamente la superficie, ya est\u00e1 preparada para comenzar otro ciclo. De esta forma, mientras siga recibiendo suficiente luz infrarroja, el robot puede repetir el proceso una y otra vez sin necesidad de intervenci\u00f3n externa.<\/p>\n<h2>Cambiando un \u00e1ngulo cambia tambi\u00e9n el movimiento<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Los investigadores comprobaron adem\u00e1s que peque\u00f1as modificaciones en la geometr\u00eda del dispositivo alteran considerablemente la forma en la que se desplaza.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Con un \u00e1ngulo de aproximadamente 120 grados en la pieza en forma de V, el robot tiende a avanzar arrastr\u00e1ndose. Si el \u00e1ngulo se reduce hasta unos 90 grados, comienza a saltar hacia adelante. Y con valores cercanos a 50 grados puede realizar saltos pr\u00e1cticamente verticales.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Tambi\u00e9n es posible modificar ligeramente el centro de masa para mejorar su estabilidad y controlar mejor la distancia recorrida.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">En los dise\u00f1os optimizados, el equipo consigui\u00f3 saltos verticales superiores a 80 veces la altura del propio robot y desplazamientos horizontales de m\u00e1s de tres veces la longitud de su cuerpo.<\/p>\n<div class=\"not-prose video-container\"><noscript><iframe loading=\"lazy\" title=\"A Self-Resetting Soft Robot That Leaps Forever Under Constant Light\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/7dl-f9SbNEk?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/noscript><\/div>\n<h2>Un sistema pensado para terrenos dif\u00edciles<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Los investigadores no se limitaron a probarlo sobre superficies de laboratorio. Tambi\u00e9n lo hicieron desplazarse por c\u00e9sped, arena, piedras, mantillo, pendientes e incluso zonas de transici\u00f3n entre agua y tierra.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Ese comportamiento resulta especialmente interesante para la rob\u00f3tica blanda, donde uno de los grandes desaf\u00edos consiste en crear m\u00e1quinas capaces de moverse por terrenos impredecibles sin recurrir a estructuras r\u00edgidas, ruedas o motores tradicionales.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Por ahora, el equipo reconoce que el dispositivo todav\u00eda no tiene una aplicaci\u00f3n comercial inmediata. Sin embargo, este tipo de mecanismo podr\u00eda servir en el futuro para desarrollar peque\u00f1os robots destinados a explorar entornos dif\u00edciles, desplazarse en grupo o trabajar en lugares donde una m\u00e1quina convencional tendr\u00eda problemas para avanzar.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">El estudio fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).<\/p>\n<p>La clave del dise\u00f1o est\u00e1 precisamente en su sencillez: la luz proporciona la energ\u00eda, el material la almacena mediante torsi\u00f3n y la propia estructura se encarga de saltar y volver a prepararse para empezar otra vez.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Fuente: Noticias de la Ciencia y la Tecnolog\u00eda.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El desarrollo pertenece a investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y se basa en una idea relativamente simple: aprovechar la deformaci\u00f3n de un material flexible para acumular energ\u00eda y liberarla de golpe. 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