El oobleck no cae al agua de una sola manera: un estudio describió cinco comportamientos

Un experimento con gotas de almidón de maíz y agua mostró que este fluido no newtoniano puede hundirse, formar cavidades, envolver burbujas o conservar una esfera compacta según su concentración y velocidad.

Por Redacción Ciencias.UY 14 de julio de 2026 a las 13:00 5 min de lectura
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El oobleck, esa mezcla de almidón de maíz y agua que a veces fluye como líquido y a veces se endurece como si fuera un sólido, ya era famoso por su comportamiento extraño. Un nuevo estudio añadió otro giro: cuando cae sobre un volumen de agua, no responde siempre del mismo modo. Según su concentración y la velocidad del impacto, las gotas pueden seguir al menos cinco caminos distintos.

El trabajo, publicado en Physical Review Fluids, analizó gotas de suspensiones con partículas de almidón que se dejaban caer sobre una piscina de agua mientras cámaras de alta velocidad registraban el choque. En vez de mirar solo si la gota se deformaba más o menos, el equipo buscó ordenar todo el abanico de respuestas posibles. El resultado fue una especie de mapa con cinco regímenes que van de los comportamientos más líquidos a los más rígidos.

En el caso más simple, con menos almidón y menor velocidad, la gota se hunde como un bulto líquido bastante reconocible. A medida que cambian las condiciones, aparecen respuestas intermedias: algunas gotas siguen viéndose como una masa compacta en la parte inferior, pero se expanden dentro de la cavidad que abren en el agua; otras se dispersan por completo dentro de esa cavidad. Con concentraciones más altas surgen fenómenos más llamativos, como gotas atrapadas por la cavidad que terminan plegándose sobre sí mismas y formando una especie de burbuja envuelta. En el extremo más sólido, las gotas conservan casi intacta su forma esférica y se hunden como si fueran pequeñas bolitas compactas.

Lo interesante es que ese repertorio nace de una competencia entre dos fuerzas. Por un lado, el agua del recipiente tiende a abrir un cráter y a arrastrar la gota. Por otro, las partículas suspendidas dentro del oobleck tienden a reforzar la estructura cuando el esfuerzo aumenta, una propiedad típica de los fluidos que se espesan con el impacto. Lo que muestra el estudio es que no hay una sola manera de “ser oobleck”: el balance entre esas dos tendencias puede reorganizar el resultado final en varios patrones bien diferenciados.

Ese hallazgo importa más allá de la curiosidad casera. Comprender cómo se comportan gotas con partículas suspendidas puede servir para mejorar procesos donde se necesita controlar con precisión la forma y el destino de una gota, como ciertas técnicas de impresión 3D, la fabricación de micropellets esféricos para dosificación y la dispersión de mezclas complejas en superficies. Los autores también señalan posibles implicancias ambientales, por ejemplo en el modo en que gotas no newtonianas de pesticidas se distribuyen sobre hojas o suelos.

Como suele pasar en física experimental, conviene no exagerar el alcance inmediato. Se trata de un estudio básico de laboratorio, hecho con un sistema muy específico y bajo condiciones cuidadosamente controladas. Que el equipo haya identificado cinco regímenes no significa que cualquier mezcla doméstica de oobleck vaya a reproducirlos con la misma claridad ni que las aplicaciones prácticas estén a la vuelta de la esquina. Pero el trabajo sí ofrece algo valioso: una forma ordenada de entender un fenómeno que hasta ahora parecía más un truco divertido que un problema físico bien clasificado.

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DOI del paper

10.1103/fxw2-38g4

Cita original

Yan, B., & Tang, X. (2026). Impact dynamics of droplet containing particle suspensions on deep liquid pool. Physical Review Fluids, 11(6). https://doi.org/10.1103/fxw2-38g4

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