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Buen descubrimiento !!!
El equipo MiDire
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Asunto:
TORTILLA ESPAÑOLA
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13/09/2026 » 19:05 (por cronywell) |
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Asunto:
COLIFLOR APANADA AL HORNO
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13/09/2026 » 16:32 (por cronywell) |
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| 29/08/2026 » 11:04 (por cronywell) |
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| 17/08/2026 » 19:36 (por cronywell) |
El Tesoro licitó activos por US$5.573 millones y logró un rollover del 103% en un mercado mixto
- el 12/09/2026 » 11:44 por cronywell

ECONOMÍA Y MERCADOS · 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
El Gobierno adjudicó 8,41 billones de pesos en la primera licitación de septiembre, renovó los vencimientos del día y extendió parte de la deuda hacia 2027, mientras el riesgo país se mantiene estable por debajo de los 500 puntos.
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11 de septiembre |
5 min de lectura |
Rollover: 103,46% |
El Tesoro argentino cerró este viernes la primera licitación de deuda de septiembre con un resultado que el mercado financiero interpretó como una señal de fortaleza relativa, en medio de una jornada de mercados internacionales mixtos y un riesgo país que se mantiene estable, por debajo de los 500 puntos básicos.
Según informó la Secretaría de Finanzas, el organismo que conduce la política de deuda del Ministerio de Economía recibió ofertas por 14,17 billones de pesos y adjudicó 8,41 billones, el equivalente a unos 5.573 millones de dólares al tipo de cambio de referencia del Banco Central. Frente a vencimientos por aproximadamente 8,1 billones de pesos, la operación implicó un rollover -renovación de deuda- del 103,46%, lo que significa que el Gobierno no solo cubrió los compromisos que caían ese día, sino que sumó financiamiento adicional.
La licitación recibió 5.010 ofertas y combinó instrumentos a tasa fija, títulos ajustados por inflación, bonos atados a tasas mayoristas y, como principal novedad, cuatro instrumentos dólar linked por un total de 665 millones de dólares nominales, pensados para inversores que buscan cobertura cambiaria de cara a un 2027 electoral que el propio mercado empieza a mirar con atención.
El grueso de la colocación se concentró en la reapertura de la LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026, que adjudicó 4,07 billones de pesos a una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) del 27,88%. También se colocaron 688.925 millones de pesos de la letra ajustada por CER X29E7, con vencimiento en enero de 2027, a un rendimiento de corte del 5,50% anual sobre la inflación.
En los instrumentos atados a la tasa TAMAR, el Tesoro adjudicó 1,39 billones de pesos del TMF27 (febrero de 2027, TIREA 30,55%) y 1,28 billones del TML27 (julio de 2027, TIREA 31,66%). Del total adjudicado, 7,43 billones de pesos correspondieron a instrumentos en moneda local y 982.108 millones a títulos vinculados al dólar oficial.
Entre los instrumentos dólar linked se destacaron los 314 millones de dólares colocados en el D30O6, con vencimiento el 30 de octubre y una TIREA del 8,78%; los 63 millones de dólares de una nueva letra a fin de noviembre, con TIREA del 7,42%; los 154 millones del D31M7, con vencimiento en marzo de 2027 y TIREA de 7,58%; y los 134 millones del bono TZV27, con vencimiento en junio de 2027 y TIREA de 5,24%.
Desde la sociedad de bolsa Puente destacaron que la estrategia del equipo económico apuntó a capitalizar la elevada demanda para colocar la mayor cantidad posible de instrumentos dólar linked sin convalidar un premio excesivo sobre las tasas del mercado secundario, en varios casos incluso por debajo de ellas. Esa lectura coincide con la de otros bancos y agentes de bolsa, que ven en la fuerte demanda por cobertura cambiaria una señal de cautela de los inversores institucionales, más que una alarma sobre la solvencia del Tesoro.
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La estrategia se enfocó en aprovechar la elevada demanda para adjudicar la mayor cantidad posible en instrumentos dólar linked sin dar un premio excesivo. — Lectura de mercado atribuida a la sociedad de bolsa Puente |
El resultado se conoció en una rueda en la que el dólar mayorista y minorista se mantuvieron relativamente calmos: el dólar en el Banco Nación cerró la jornada en 1.530 pesos para la venta, mientras el Banco Central sumó compras de reservas por unos 5 millones de dólares. El riesgo país, el índice que elabora JP Morgan para medir el sobrecosto que paga la deuda argentina frente a la de Estados Unidos, venía de recortar 22 unidades en la semana previa hasta ubicarse en torno a los 490 puntos básicos, lejos de los máximos de años anteriores y en línea con la tendencia de baja que muestra desde comienzos de 2026.
En paralelo, el humor de los mercados globales fue dispar: una suba del precio del petróleo presionó a Wall Street, con caídas generalizadas en la mayoría de los sectores salvo las acciones energéticas, que treparon impulsadas por el mismo factor. Puertas adentro, la Bolsa porteña había mostrado una semana favorable, con el índice S&P Merval acumulando una suba de 2,3% hasta los 3.049.121 puntos, según el informe financiero semanal de Banco Provincia.
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Indicador |
Resultado |
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Ofertas recibidas |
$14,17 billones (5.010 propuestas) |
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Monto adjudicado |
$8,41 billones (≈ US$5.573 millones) |
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Vencimientos del día |
≈ $8,1 billones |
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Rollover |
103,46% |
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Instrumento más colocado |
LECAP S13N6 (13/11/2026) — $4,07 billones, TIREA 27,88% |
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Dólar linked colocado |
US$665 millones nominales en 4 instrumentos |
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Dólar Banco Nación (cierre) |
$1.530 para la venta |
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Riesgo país (JP Morgan) |
≈ 490 puntos básicos, -22 unidades en la semana |
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S&P Merval (semana) |
+2,3% hasta 3.049.121 puntos |
Más allá del resultado puntual, los analistas coinciden en que la licitación confirma una estrategia de fondo: extender los plazos de la deuda en pesos hacia 2027 y ofrecer instrumentos de cobertura cambiaria en un contexto donde el propio mercado empieza a descontar mayor volatilidad de cara al año electoral. Ese horizonte también explica por qué varias empresas privadas decidieron adelantar sus propias emisiones de deuda, aprovechando una ventana de liquidez y tasas relativamente bajas antes de que se acerque el proceso eleccionario.
Para el Gobierno, sostener rollovers superiores al 100% sin convalidar tasas de corte muy por encima del mercado secundario es, por ahora, la principal métrica de éxito de su estrategia financiera: implica que no necesita emitir pesos adicionales para cubrir sus vencimientos, lo que a su vez limita una de las principales fuentes de presión inflacionaria y cambiaria. La próxima licitación del Tesoro será, como cada mes, el nuevo termómetro de si esa estrategia sigue funcionando.
• Argentina.gob.ar — Resultado de la licitación del 11/09/2026 (Secretaría de Finanzas)
• El Cronista — “El Tesoro consiguió $8,4 billones en la licitación”
• Bloomberg Línea — “Gobierno argentino renovó más del 100% de los vencimientos de deuda”
• Eduardo German — “El Tesoro adjudicó $8,41 billones y renovó el 103,46%”
• Banco Provincia — Informe financiero semanal, 7 de septiembre de 2026
¿Podemos viajar en el tiempo?
- por
cronywell
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA · FÍSICA Y COSMOLOGÍA
¿Podemos viajar en el tiempo?
Lo que la relatividad, los agujeros de gusano y la física cuántica dicen realmente sobre cruzar el tiempo
🕒 Tiempo de lectura estimado: 11-12 minutos · ✍️ Redacción de divulgación científica
📅 Actualizado: septiembre de 2026
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🧭 En síntesis Viajar hacia el futuro ya es una realidad medida y comprobada: basta con moverse muy rápido o acercarse a un campo gravitatorio intenso. Viajar hacia el pasado, en cambio, sigue siendo matemáticamente posible en algunas soluciones de la relatividad general, pero choca contra barreras físicas, energéticas y lógicas que ningún experimento ha logrado superar. Este reportaje recorre ambos caminos con la evidencia más reciente. |
Desde H. G. Wells hasta Regreso al futuro, la idea de subirse a una máquina y desplazarse por el calendario ha fascinado a generaciones enteras. Pero lejos de ser solo un recurso narrativo, el viaje en el tiempo es, desde hace más de un siglo, un objeto de estudio serio dentro de la física teórica. La pregunta que titula este artículo no admite un simple sí o no: la respuesta depende de qué dirección del tiempo se quiera recorrer, hacia adelante o hacia atrás, y de qué está dispuesta a admitir la naturaleza.
Para entenderlo hace falta abandonar la idea del tiempo como un río que fluye igual para todos. Albert Einstein demostró, primero con la relatividad especial (1905) y luego con la relatividad general (1915), que el tiempo es una dimensión más, entrelazada con el espacio en un tejido único llamado espacio-tiempo. Y ese tejido se puede estirar, curvar y, según algunas soluciones matemáticas, hasta anudarse sobre sí mismo.
Si el objetivo es adelantarse en el tiempo, la respuesta científica es contundente: sí, es posible, y ya ha ocurrido. El fenómeno se llama dilatación temporal y tiene dos variantes que la relatividad predice con precisión matemática.
La relatividad especial establece que el tiempo transcurre más despacio para un objeto en movimiento respecto a un observador en reposo. El efecto es minúsculo a las velocidades cotidianas, pero se vuelve medible en órbita. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS), que viajan a unos 28.000 km/h, envejecen una fracción de segundo más lento que quienes permanecen en la Tierra.
🛰️ El cosmonauta Guennadi Padalka, con más de 878 días acumulados en el espacio, es hoy la persona que más ha "viajado" hacia el futuro por este efecto: una fracción de segundo adelantada respecto al resto de la humanidad.
👬 El caso de los gemelos Scott y Mark Kelly —uno de ellos pasó 340 días consecutivos en la ISS— permitió a la NASA comparar de forma directa los efectos biológicos y temporales del vuelo espacial de larga duración.
La relatividad general añade un segundo ingrediente: los relojes situados en un campo gravitatorio más intenso —cerca de un planeta masivo o de un agujero negro— avanzan más despacio que los que están más lejos. Es la razón por la que los satélites GPS deben corregir sus relojes atómicos varias veces al día: sin ese ajuste, el sistema de posicionamiento acumularía errores de varios kilómetros en cuestión de horas.
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⚫ Dato clave Un objeto que orbitara muy cerca de un agujero negro supermasivo, en el límite de su horizonte de sucesos, podría experimentar solo unos años mientras en el resto del universo transcurrirían siglos o milenios. Es, en esencia, el mecanismo que usó la película Interstellar para su icónico planeta de las mareas gigantes. |
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🖼️ Concepto artístico de un agujero negro girando, según la relatividad general Crédito: Colaboración Event Horizon Telescope (EHT) — dominio público / uso científico |
El desafío verdadero —y el que alimenta toda la ciencia ficción— es el viaje hacia atrás. Aquí la física no dice "no" de forma tajante, pero tampoco ofrece un "sí" practicable. Las ecuaciones de Einstein admiten, en teoría, soluciones exóticas conocidas como curvas temporales cerradas (CTC, por sus siglas en inglés): trayectorias en el espacio-tiempo que, siguiendo siempre hacia el futuro local, terminan regresando a su propio punto de partida.
La propuesta más conocida son los puentes de Einstein-Rosen, descritos matemáticamente en 1935 y rebautizados como agujeros de gusano. En 1988, los físicos Kip Thorne y Michael Morris refinaron el modelo y demostraron que, si uno de estos túneles pudiera mantenerse abierto y ser atravesado, y si además sus dos extremos se movieran uno respecto al otro a distinta velocidad o gravedad, el resultado matemático sería una auténtica máquina del tiempo.
El problema no es geométrico, sino físico: mantener abierto un agujero de gusano exigiría materia exótica, una forma de energía con densidad negativa que jamás se ha observado en cantidades útiles. Como explicó el astrofísico Eric Davis, aunque estos túneles pudieran conectar distintos momentos del tiempo, convertirlos en una máquina de viaje funcional requeriría un esfuerzo tecnológico y energético que hoy se sitúa muy por delante de cualquier capacidad humana. El propio Kip Thorne ha señalado que las leyes de la física probablemente terminen prohibiendo que un ser humano cruce físicamente por una de estas estructuras.
A comienzos de 2025, un equipo del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) publicó un modelo teórico —en la revista The European Physical Journal C— que propone una forma de distinguir un agujero de gusano en rotación de un agujero negro común, a partir del patrón electromagnético que generaría. Se trataría del primer método capaz de aportar evidencia observacional indirecta sobre si estos objetos existen realmente en el universo, aunque de momento sigue siendo una hipótesis a la espera de datos de telescopios.
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🖼️ Ilustración conceptual de un agujero de gusano transitable, según el modelo Morris–Thorne Crédito: dominio público / representación divulgativa |
En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso otra solución de las ecuaciones de Einstein: una nave podría, en teoría, moverse más rápido que la luz sin violar la relatividad si, en lugar de acelerar ella misma, contrae el espacio delante y lo expande detrás, envuelta en una burbuja de curvatura. El propio Alcubierre y otros físicos han señalado que este tipo de configuraciones, combinadas con determinadas geometrías, también podrían dar lugar a curvas temporales cerradas, es decir, abrirían una puerta indirecta al pasado.
El obstáculo, de nuevo, es energético: la métrica de Alcubierre exige la misma materia exótica de energía negativa que los agujeros de gusano, en cantidades que en los cálculos originales equivalían a la masa-energía de un planeta entero. Estudios posteriores, como los del físico Harold White, han explorado variaciones geométricas que reducirían drásticamente esa exigencia, aunque siguen siendo, por ahora, ejercicios matemáticos sin verificación experimental.
Incluso si algún día existiera la tecnología para abrir una curva temporal cerrada, quedaría un problema más profundo: la causalidad. El ejemplo más citado es la paradoja del abuelo, formulada por el escritor francés René Barjavel en 1943: si alguien viaja al pasado e impide el encuentro de sus propios abuelos, ¿cómo pudo nacer para emprender ese viaje?
🔁 Principio de autoconsistencia de Novikov: propone que el universo solo permite viajes al pasado que sean lógicamente consistentes; cualquier intento de alterar la historia terminaría, por las propias leyes físicas, generando el mismo resultado que ya ocurrió.
🌐 Interpretación de universos ramificados: sugiere que un viaje al pasado no modifica "tu" línea temporal, sino que crea una realidad paralela distinta, evitando así la contradicción lógica.
🛡️ Conjetura de protección cronológica: la posición más citada entre los físicos, propuesta por Stephen Hawking en 1992.
Hawking argumentó que, aunque la relatividad general permita matemáticamente las curvas temporales cerradas, algún mecanismo físico adicional —probablemente ligado a efectos cuánticos, como la polarización del vacío— impediría que se formaran a escala macroscópica, evitando así los viajes al pasado y sus paradojas. Su forma de resumirlo se hizo célebre: bromeaba sobre la existencia de una especie de "agencia de protección cronológica" que mantiene el universo a salvo para los historiadores. Como evidencia informal a favor de su propia conjetura, señalaba que la humanidad nunca ha sido "invadida por hordas de turistas del futuro".
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🔬 ¿Y la física cuántica qué dice? Investigadores de universidades como la Complutense de Madrid y el CSIC han propuesto y ejecutado simulaciones de curvas temporales cerradas en sistemas cuánticos y clásicos controlados en laboratorio. Estos experimentos no permiten viajar en el tiempo real, pero sí estudiar en miniatura cómo se comportaría la información y la causalidad si esas curvas existieran, aportando pistas indirectas sobre la validez de la conjetura de Hawking. |
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Mecanismo |
Base teórica |
Estado actual |
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Dilatación temporal (velocidad) |
Relatividad especial (1905) |
Comprobado y medido en la ISS y en aceleradores de partículas |
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Dilatación temporal (gravedad) |
Relatividad general (1915) |
Comprobado; corrige los relojes del sistema GPS a diario |
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Agujero de gusano transitable |
Puente de Einstein-Rosen / modelo Morris-Thorne |
Matemáticamente válido; requiere materia exótica nunca observada |
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Motor de curvatura (Alcubierre) |
Solución de la métrica de Alcubierre (1994) |
Teórico; exige energía negativa en cantidades hoy inalcanzables |
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Curvas temporales cerradas |
Soluciones exóticas de las ecuaciones de campo de Einstein |
Posiblemente bloqueadas por la conjetura de protección cronológica de Hawking |
La respuesta honesta y actualizada es doble. Hacia el futuro, sí: la física lo permite, lo predice con exactitud y ya ha sido verificado en astronautas, satélites y experimentos con relojes atómicos de alta precisión. Hacia el pasado, la puerta sigue entreabierta solo en el papel: las ecuaciones no lo prohíben de forma absoluta, pero cada camino propuesto —agujeros de gusano, motores de curvatura, curvas temporales cerradas— tropieza con la misma pared, la necesidad de materia o energía exótica que nadie ha detectado jamás, y con la sospecha, cada vez más consolidada entre los físicos teóricos, de que el propio universo cuenta con mecanismos para impedir las paradojas antes de que lleguen a formarse.
Mientras la ciencia sigue puliendo estos modelos —con nuevas herramientas como los telescopios de próxima generación y las simulaciones cuánticas de laboratorio—, lo cierto es que ya vivimos, en cierto sentido literal, rodeados de viajeros del tiempo: cada satélite GPS y cada astronauta que regresa a la Tierra trae consigo, en su reloj interno, unos segundos robados al futuro.
No. Ningún experimento ha detectado jamás una curva temporal cerrada ni materia con energía negativa suficiente para sostenerla; por ahora se trata de un terreno puramente matemático y teórico.
Sí, en el sentido estricto de la dilatación temporal: regresan a la Tierra una fracción de segundo más jóvenes de lo que habrían sido si se hubieran quedado en el suelo, un efecto medido con relojes atómicos.
Es un tipo hipotético de materia con densidad de energía negativa, necesaria en los modelos de agujero de gusano y motor de curvatura para mantener el espacio-tiempo estable. No se ha observado en la naturaleza en cantidades apreciables.
La postura mayoritaria sigue alineada con la conjetura de protección cronológica de Hawking: aunque la relatividad general no lo prohíba matemáticamente, algún principio físico adicional —probablemente cuántico— impediría que estas estructuras llegasen a formarse en la práctica.
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🔗 Infobae — Qué son los agujeros de gusano y por qué se los vincula con los viajes en el tiempo
🔗 National Geographic España — Qué es un agujero de gusano
🔗 La República — Modelo teórico sudamericano para detectar agujeros de gusano (Conicet / UNLP)
🔗 Wikipedia (EN) — Chronology protection conjecture (Stephen Hawking, 1992)
🔗 Physical Review D — Hawking, S. W., "Chronology protection conjecture" (1992)
🔗 Sky at Night Magazine — Cómo la dilatación temporal afecta a los astronautas de la ISS
🔗 PMC / NCBI — NASA Twins Study: efectos del vuelo espacial de larga duración
🔗 Hibridosyelectricos.com — Avances y desafíos del motor de curvatura de Alcubierre
🔗 Meer — La paradoja del abuelo, origen y explicación física
Artículo de divulgación científica con fines informativos. Las teorías descritas —agujeros de gusano, motores de curvatura y curvas temporales cerradas— corresponden a modelos matemáticos válidos dentro de la relatividad general, pero ninguna ha sido verificada experimentalmente a la fecha de esta publicación.