{"id":2887,"date":"2009-11-07T10:45:13","date_gmt":"2009-11-07T08:45:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2887"},"modified":"2009-11-07T13:43:25","modified_gmt":"2009-11-07T11:43:25","slug":"las-fuerzas-de-la-naturaleza","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2009\/11\/07\/las-fuerzas-de-la-naturaleza\/","title":{"rendered":"Las fuerzas de la Naturaleza"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>Fuerzas Fundamentales<\/em>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como pueden haber deducido, me estoy refiriendo a cualquiera de los cuatro tipos diferentes de interacciones que pueden ocurrir entre los cuerpos.\u00a0 Estas interacciones pueden tener lugar incluso cuando los cuerpos no est\u00e1n en contacto f\u00edsico y juntas pueden explicar todas las fuerzas que se observan en el universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene de lejos el deseo de muchos f\u00edsicos que han tratado de unificar en una teor\u00eda o modelo a las cuatro fuerzas, que pudieran expresarse mediante un conjunto de ecuaciones. <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> se pas\u00f3 los \u00faltimos a\u00f1os de su vida intent\u00e1ndolo, pero igual que otros antes y despu\u00e9s de \u00e9l, a\u00fan no se ha conseguido dicha teor\u00eda unificadora de los cuatro interacciones fundamentales del universo. Se han hecho progresos en la unificaci\u00f3n de interacciones electromagn\u00e9ticas y d\u00e9biles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Antes, cuando hablamos de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general, ya se adelant\u00f3 el concepto de la fuerza gravitatoria, unas 10<sup>40<\/sup> veces m\u00e1s d\u00e9bil que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza electromagnetica',event); return false;\">fuerza electromagn\u00e9tica<\/a>. Es la m\u00e1s d\u00e9bil de todas las fuerzas y s\u00f3lo act\u00faa entre los cuerpos que tienen masa. Es siempre atractiva y pierde intensidad a medida que las distancias entre los cuerpos se agrandan. Como ya se ha dicho, su cuanto de gravitaci\u00f3n, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a>, es tambi\u00e9n un concepto \u00fatil en algunos contextos. En la escala at\u00f3mica, esta fuerza es despreciablemente d\u00e9bil, pero a escala cosmol\u00f3gica, donde las masas son enormes, es inmensamente importante para mantener a los componentes del universo juntos. De hecho, sin esta fuerza no existir\u00eda el Sistema Solar ni las galaxias, y seguramente, nosotros tampoco estar\u00edamos aqu\u00ed. Es la fuerza que tira de nuestros pies y los mantiene firmemente asentados a la superficie del planeta. Aunque la teor\u00eda cl\u00e1sica de la gravedad fue la que nos dej\u00f3 Isaac <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a>, la teor\u00eda macrosc\u00f3pica bien definida y sin fisuras de la gravitaci\u00f3n universal es la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, mucho m\u00e1s completa y profunda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por el momento, no hay una teor\u00eda cu\u00e1ntica de la interacci\u00f3n gravitatoria satisfactoria. Es posible que la <em><a href=\"#\" onclick=\"referencia('supercuerdas teoria',event); return false;\">teor\u00eda de supercuerdas<\/a><\/em> pueda dar una teor\u00eda cu\u00e1ntica de la gravitaci\u00f3n consistente, adem\u00e1s de unificar la gravedad con los dem\u00e1s interacciones fundamentales sin que surjan los dichosos e indeseados infinitos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>interacci\u00f3n d\u00e9bil<\/em>, que es unas 10<sup>10<\/sup> veces menor que la interacci\u00f3n y electromagn\u00e9tica, ocurre entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y en la desintegraci\u00f3n de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>. Es responsable de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('desintegracion beta',event); return false;\">desintegraci\u00f3n beta<\/a> de las part\u00edculas y n\u00facleos. En el modelo actual, la interacci\u00f3n d\u00e9bil se entiende como una fuerza mediada por el intercambio de part\u00edculas virtuales, llamadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios, que para esta fuerza son las part\u00edculas W<sup>+<\/sup>, W<sup>&#8211;<\/sup> y Z<sup>0<\/sup>.\u00a0 Las interacciones d\u00e9biles son descritas por la teor\u00eda electrod\u00e9bil, que las unifica con las interacciones electromagn\u00e9ticas.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teor\u00eda electrod\u00e9bil es una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> de \u00e9xito que fue propuesta en 1967 por Steven Weinberg y Abdus Salam, conocida como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('weinberg salam modelo de',event); return false;\">modelo WS<\/a>.\u00a0 Tambi\u00e9n Sheldon Glashow, propuso otra similar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica<\/em> es la responsable de las fuerzas que controlan la estructura at\u00f3mica, reacciones qu\u00edmicas y todos los fen\u00f3menos electromagn\u00e9ticos. Puede explicar las fuerzas entre las part\u00edculas cargadas, pero al contrario que las interacciones gravitacionales, pueden ser tanto atractivas como repulsivas. Algunas part\u00edculas neutras se desintegran por interacciones electromagn\u00e9ticas. La interacci\u00f3n se puede interpretar tanto como un modelo cl\u00e1sico de fuerzas (ley de Coulomb) como por el intercambio de unos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> virtuales. Igual que en las interacciones gravitatorias, el hecho de que las interacciones electromagn\u00e9ticas sean de largo alcance significa que tiene una teor\u00eda cl\u00e1sica bien definida dadas por las ecuaciones de Maxwell. La teor\u00eda cu\u00e1ntica de las interacciones electromagn\u00e9ticas se describe con la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, que es una forma sencilla de teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <em>interacci\u00f3n fuerte<\/em> es unas 10<sup>2<\/sup> veces mayor que la interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica y, como ya se dijo antes, aparece s\u00f3lo entre los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y es la responsable de las fuerzas entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> que confiere a los n\u00facleos de los \u00e1tomos su gran estabilidad. Act\u00faa a muy corta distancia dentro del n\u00facleo (10<sup>-15<\/sup> metros) y se puede interpretar como una interacci\u00f3n mediada por intercambio de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> virtuales. Est\u00e1 descrita por una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> llamada <em><a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a><\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Me he referido a una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> que son teor\u00edas cu\u00e1nticas de campo creadas para explicar las interacciones fundamentales. Una teor\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> requiere un grupo de simetr\u00eda para los campos y las potenciales (el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>). En el caso de la electrodin\u00e1mica, el grupo es abeliano, mientras que las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> para las interacciones fuertes y d\u00e9biles utilizan grupos no abelianos. Las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> no abelianas son conocidas como teor\u00edas de Yang\u2013Mills. Esta diferencia explica por qu\u00e9 la electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica es una teor\u00eda mucho m\u00e1s simple que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a>, que describe las interacciones fuertes, y la teor\u00eda electrod\u00e9bil que unifica la fuerza d\u00e9bil con la electromagn\u00e9tica. En el caso de la gravedad cu\u00e1ntica, el grupo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a> es mucho m\u00e1s complicado que los anteriores necesarios para la fuerza fuerte y electrod\u00e9bil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En las teor\u00edas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a>, las interacciones entre part\u00edculas se pueden explicar por el intercambio de part\u00edculas (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales intermediarios o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> gante), como los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> y los W y Z.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El f\u00edsico Enrico <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermi',event); return false;\">Fermi<\/a>, refiri\u00e9ndose al gran n\u00famero de part\u00edculas existentes, dijo: \u201c<em>Si tuviera que saber el nombre de todas las part\u00edculas, me habr\u00eda hecho bot\u00e1nico.<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por motivo parecido, aunque antes hemos descritos los grupos o familias m\u00e1s importantes de part\u00edculas, l\u00f3gicamente s\u00f3lo se nombraron las m\u00e1s comunes, importantes y conocidas como:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Prot\u00f3n<\/strong>, que es una part\u00edcula elemental estable que tiene una carga positiva igual en magnitud a la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y posee una masa de 1\u2019672614\u00d710<sup>-27<\/sup> Kg, que es 1.836\u201912 veces la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>. El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> aparece en los n\u00facleos at\u00f3micos, por eso es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucle\u00f3n<\/a> que est\u00e1 formado por part\u00edculas m\u00e1s simples, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Neutr\u00f3n<\/strong>, que es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadr\u00f3n<\/a> como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> pero con carga neutra y tambi\u00e9n permanece en el n\u00facleo, pero que se desintegra en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y un antineutrino con una vida media de 12 minutos fuera del n\u00facleo. Su masa es ligeramente mayor que la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> (s\u00edmbolo m<sub>n<\/sub>), siendo de 1\u20196749286(10)\u00d710<sup>-27<\/sup> Kg. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> aparecen en todos los n\u00facleos at\u00f3micos excepto en el del hidr\u00f3geno normal que est\u00e1 formado por un solo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>. Su existencia fue descubierta y anunciada por primera vez en 1932 por James Chadwick (1891 \u2013 1974).<\/li>\n<li><strong>Neutrino<\/strong>, que es un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">lept\u00f3n<\/a> que existe en tres formas exactas pero con distintas masas. Tenemos el <em>v<sub>e<\/sub><\/em> (neutrino electr\u00f3nico) que acompa\u00f1a al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, <em>v<sub>\u03bc<\/sub><\/em> (neutrino mu\u00f3nico) que acompa\u00f1a al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a>, y <em>v<sub>t<\/sub><\/em> (neutrino <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>) que acompa\u00f1a a la part\u00edcula <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>, la m\u00e1s pesada de las tres. Cada forma de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> tiene su propia antipart\u00edcula.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> fue postulado en 1.931 para explicar la \u201cenerg\u00eda perdida\u201d en la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('desintegracion beta',event); return false;\">desintegraci\u00f3n beta<\/a>. Fue identificado de forma tentativa en 1953 y definitivamente en 1956. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> no tienen carga y se piensa que tienen masa en reposo nula y viajan a la velocidad de la luz, como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fot\u00f3n<\/a>. Hay teor\u00edas de gran unificaci\u00f3n que predicen <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> con masa no nula, pero no hay evidencia concluyente.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Electr\u00f3n<\/strong>, que es una part\u00edcula elemental clasificada como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">lept\u00f3n<\/a>, con una carga de 9\u2019109 3897 (54)\u00d710<sup>-31<\/sup> Kg y una carga negativa de 1\u2019602 177 33 (49)\u00d710<sup>-19<\/sup> culombios. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> est\u00e1n presentes en todos los \u00e1tomos en agrupamientos llamados capas alrededor est\u00e1n presentes en todos los \u00e1tomos en agrupamientos llamados capas alrededor del n\u00facleo; cuando son arrancados del \u00e1tomo se llaman <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> libres. Su antipart\u00edcula es el positr\u00f3n, predicha por Paul Dirac.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> fue descubierto en 1897 por el f\u00edsico brit\u00e1nico Joseph John Thomson (1856 \u2013 1940). El problema de la estructura (si la hay) del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> no est\u00e1 resuelto. Si el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> se considera como una carga puntual, su autoenerg\u00eda es infinita y surgen dificultades en la ecuaci\u00f3n conocida como de Lorente\u2013Dirac.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es posible dar al <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> un tama\u00f1o no nulo con un radio r<sub>o<\/sub>, llamado radio cl\u00e1sico del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, dado por e<sup>2<\/sup>\/(mc<sup>2<\/sup>) = 2\u201982\u00d710<sup>-13<\/sup> cm, donde <em>e<\/em> y <em>m<\/em> son la carga y la masa, respectivamente, del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y <em>c<\/em> es la velocidad de la luz. Este modelo tambi\u00e9n tiene problemas, como la necesidad de postular las tensiones de Poincar\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora se cree que los problemas asociados con el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> deben ser analizados utilizando electrodin\u00e1mica cu\u00e1ntica en vez de electrodin\u00e1mica cl\u00e1sica.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Pi\u00f3n<\/strong>, que es una part\u00edcula elemental clasificada como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a> de la familia de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> al igual que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a>, que siendo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> est\u00e1n clasificados como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">pi\u00f3n<\/a> existe en tres formas diferentes: neutro, con carga positiva y con carga negativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> cargados se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">muones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>); el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">pi\u00f3n<\/a> neutro se desintegra en dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gamma rayos',event); return false;\">rayos gamma<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> como los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">kaones<\/a> y otros <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a>, como hemos dicho son una subclase de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>; est\u00e1n constituidos por pares quark\u2013antiquark y se cree que participan en las fuerzas que mantienen a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> juntos en el n\u00facleo. Al principio se pens\u00f3 que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a> era un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a>, pero ahora se incluye entre los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> como la variedad intermedia entre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y la part\u00edcula <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como dije antes, existe una lista interminable de part\u00edculas que necesitar\u00edan esta libreta completa para hablar de ellas, as\u00ed que me he limitado a los m\u00e1s importantes en la composici\u00f3n de la materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2009%2F11%2F07%2Flas-fuerzas-de-la-naturaleza%2F&amp;title=Las+fuerzas+de+la+Naturaleza' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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